Усилитель низких частот (УНЧ) — это устройство, о предназначении которого знает каждый меломан. Этот компонент аудиосистемы позволяет улучшить качество звучания акустики в целом. Но как и любые другие электронные устройства, АУ может выйти из строя. Подробнее о том, как производится ремонт своими руками усилителей автомобильных аудиосистем, узнайте из этой статьи.
[ Скрыть ]
Перед тем, как ремонтировать, устанавливать и настраивать УНЧ в свой автомобиль, необходимо разобраться в поломке. Рассмотреть все неисправности, которые можно встретить на практике, просто невозможно, поскольку их очень много. Основной задачей ремонта устройства для усиления звука считается восстановление сломавшегося компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.
В любой электротехнике, в том числе усилителях, может быть два типа неисправностей:
Ремонт автомобильных усилителей в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:
Ремонт автомобильного усилителя своими руками осуществляется в соответствии с тем, какая неполадка была выявлена при его работе:
Теперь перейдем к вопросу — как настроить автомобильный усилитель? Есть несколько вариантов настройки — для использования с сабом и без него.
Как правильно настроить УНЧ без сабвуфера — сначала необходимо выставить такие параметры:
После этого, регулируя настройки аудиосистемы эквалайзером, производится настройка системы под свои предпочтения. Громкость необходимо выставить на максимум и включить какой-нибудь трек. Как настроить для использования с сабвуфером — процедура также не особо сложная.
Для правильной настройки желательно использовать следующие параметры:
Эти параметры соблюдать очень важно, поскольку именно они определяют качество регулировки и, соответственно, звучания аудиосистемы. В целом процедура настройки производится аналогично, для этого используется регулятор уровня для обеспечения более гармоничного звучания. Чувствительность задних и передних динамиков следует подстроить друг под друга.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.Если вы в этом ничего не понимаете, лучше туда не лезть, потому что ремонт обойдется дороже после того, что вы еще спалите или поломаете.
Ремонт усилителей звуковой частоты
Для ремонта УЗЧ необходимы следующие приборы: звуковой генератор типа ГЗ-102, ГЗ-118, осциллограф типа С1-78, С1-83 или подобный, измеритель нелинейных искажений С6-5, универсальный вольтметр типа В7-27 или ему подобный, эквиваленты нагрузок 4, 8, 16 Ом соответствующей мощности. В качестве эквивалентов можно использовать проволочные резисторы. Для ремонта высококачественных УЗЧ и последующей их регулировки желателен звуковой генератор с прецизионной формой сигнала, низкочастотный анализатор спектра и измеритель амплитудно-частотных характеристик.
Внешние проявления неисправностей усилителей следующие: периодическое пропадание звука или его полное отсутствие, слабый уровень выходного сигнала, большой уровень шума или фона, нелинейные искажения.
Неисправность, при которой появляются пропадание сигнала, треск и другие шумы в момент регулировки уровня сигнала, обычно связана с загрязнением подвижного контакта потенциометра регулировки. Дефект можно устранить разборкой регулятора и протиркой контакта. Если же неисправность устранить нельзя, заменяют потенциометр.
Алгоритмы поиска неисправностей УЗЧ составлены на основе последовательной проверки прохождения сигнала и анализе работоспособности каскадов усилителя (способ последовательных промежуточных измерений от входа к выходу). При диагностике УЗЧ способом исключений проверяется исправность каскадов от выхода по направлению ко входу. Для мощных УЗЧ предпочтителен второй способ. В усилителях малой мощности (до 5 Вт) и предварительных усилителях можно использовать оба способа поиска дефекта. Неисправный элемент в каскаде определяется измерением режимов и сравнением их с номинальными или проверкой сопротивлений и сопоставлением их с картой сопротивлений. Алгоритм поиска неисправности полного усилителя звуковой частоты (структурную схему см. на рис. 5.1) показан на рис. 5.9.
Определение неисправности УЗЧ телевизора УЛПЦТ(И) реализуется по алгоритму (рис. 5.10, о), составленному на основе способа исключений. Аналогично получен алгоритм диагностики усилителя «Амфитон 002» (рис. 5.10, б). Неисправности УЗЧ в интегральном исполнении устанавливают, сравнивая напряжения на выводах микросхемы с номинальными. Несоответствие режимов указывает на дефектность микросхемы.
Амплитудно-частотная характеристика усилителя строится по точкам при изменении частоты входного напряжения усилителя с фиксацией выходного. Пределы регулировки тембра устанавливаются аналогичным образом.
Существенно упрощается процесс контроля АЧХ усилителя при наличии измерителя частотных характеристик типа XI -49 или ему подобного. Подключив усилитель к измерителю, на его экране наблюдают амплитудно-частотную характеристику.
Если коэффициент гармоник меньше 0,1 %, то его измерение сопряжено со значительными сложностями, так как промышленностью не выпускаются измерители нелинейных искажений с такой разрешающей способностью.
Правильно собранный УНЧ при соответствии режимов транзисторов диаграммам (см. рис. 63 - 68) и табл. 3 должен сразу нормально работать при подаче на вход сигнала от звукового генератора (ЗГ). Поэтому процесс настройки и регулировки усилителя НЧ сводится к проверке чувствительности, величины нелинейных искажений и частотной характеристики, а также к устранению выявленных при этом неисправностей, из-за которых тот или иной параметр не будет соответствовать норме.
Перед началом измерений целесообразно проверить ток потребления усилителем НЧ при отсутствии сигнала. Для этого вынимаются (выпаиваются) все транзисторы до блока УНЧ и замеряется ток. Например, для радиоприемников типа «Спидола» этот ток составляет 6 - 8 ма. Если же измеренный ток превышает эту величину, необходимо заменить транзистор первого каскада УНЧ на триод с большим коэффициентом усиления.
Далее к входу усилителя НЧ подключается ЗГ. Для приемников типа «Спидола» генератор подсоединяется к контакту 10 платы ПЧ-НЧ (см. рис. 2) или лепестку 1 потенциометра R30 (см. рис. 21), а земляной вывод ЗГ соединяется с контактом 7 платы ПЧ-НЧ или лепестком 3 потенциометра R30. Для остальных приемников звуковой генератор подключается к соответствующим выводам разъема «магнитофон» (Ш).
На выход приемника (рис. 69) параллельно звуковой катушке громкоговорителя подсоединяется ламповый вольтметр (ЛВ), осциллограф и измеритель нелинейных искажений (ИНИ). Для всех приемников эти приборы подключаются к гнездам внешнего громкоговорителя на колодке внешних соединений или к соответствующим контактам разъема «магнитофон» (Ш).
Ниже рассматривается порядок настройки и проверки УНЧ приемников типа «Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201», и «ВЭФ-202». Данные по настройке и проверке УНЧ радиоприемников типа «Океан» сведены в табл. 4; «Спидола-207» и «Спидола-230» - в табл. 5. Настройка приемника «Меридиан-202», имеющего значительные отличия в электрической схеме, описывается в § 18.
Для проверки чувствительности УНЧ радиоприемников типа «Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» на звуковом генераторе устанавливается частота 1000 гц и выходное напряжение не более 15 же. Регулятор громкости (РГ) ставится в положение максимальной громкости, а регулятор тембра («ВЭФ-12»,« ВЭФ-201» в «ВЭФ-202») - в положение широкой полосы (подъем высоких частот). При этом в громкоговорителе будет прослушиваться звук частотой 1000 гц, а выходной вольтметр покажет величину напряжения этой частоты. Регулятором выхода ЗГ устанавливается такое напряжение, при котором на выходе будет 0,56 в (1,1 в для «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»). Это напряжение соответствует номинальной выходной мощности. Напряжение на выходе ЗГ и будет чувствительностью тракта НЧ.
Рис. 69. Структурная схема настройки и проверки УНЧ приемников 1,2 - вход блока УНЧ; 3,4 - гнездо внешнего громкоговорителя или разъема «магнитофон» (III)
Параллельно с проверкой чувствительности производится проверка нелинейных искажений тракта усиления НЧ по показанию ИНИ. Коэффициент нелинейных искажений не должен превышать величин, указанных в табл. 2, а изображение синусоиды на экране осциллографа должно быть без искажений. В случае сильных искажений необходимо заменить транзисторы Т9 и Т10. Причинами завышенных нелинейных искажений может быть также неправильная распайка выводов согласующего и выходного трансформаторов (сигнал с выхода УНЧ совпадает по фазе с сигналом на входе). В этом случае необходимо перебросить концы вторичной обмотки трансформаторов. Кроме того, причина может быть в неправильно подобранной емкости конденсатора С80 и С81 («Спидола»), С77 и С76 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202») и сопротивления резистора R36 («Спидола»), R42 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).
Таблица 4
Таблица 4
Таблица 5
Для проверки частотной характеристики УНЧ на звуковом генераторе устанавливается частота 1000 гц. Регулятором громкости на выходе УНЧ устанавливается напряжение 0,56 в («Спидола»), 1,1 в («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202») и в дальнейшем положение РГ не меняется. Напряжение на входе (мх) не должно превышать 12 мв («Спидола»), 10 мв («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»). Затем на вход УНЧ подается сигнал частотой сначала 200 гц, а потом 4000 гц (полоса воспроизведения), и в обоих случаях регулятором выхода ЗГ устанавливается напряжение u2t которое соответствует напряжению на выходе 0,56 в (1,1 в). Неравномерность частотной характеристики N определяется из соотношения N = 20 lg (и2/u1) и не должна превышать норм, указанных в табл. 2. Коррекция частотной характеристики может быть осуществлена подбором емкости конденсатора С78 («Спидола»), С73 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).
Рис. 70. Структурная схема измерения входного сопротивления УНЧ приемников 1,2 - вход УНЧ; Нвх - сопротивление между точками 1 и 2
Иногда полезно знать величину входного сопротивления усилителя НЧ. Для этого собирается схема в соответствии с рис. 70.
Регулятор громкости устанавливается в положение максимальной громкости. От ЗГ на базу первого транзистора усилителя НЧ подается сигнал частотой 1000 гц через резистор R1 (2 - 3 ком) такой величины, чтобы напряжение на выходе было 0,56 в («Спидола») и 1,1 в («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»). В этом случае ламповый вольтметр (ЛВ1) на выходе ЗГ покажет величину напряжения ut, a ЛB2 - и2 (вход УНЧ). Зная величину R1 и напряжения и2 и и1, можно подсчитать входное сопротивление усилителя (RBX) по формуле:
Rвх = u2 R1/uR1 = u2/(u1-u2) R1,
где uR1 == u1 - u2.
Величина резистора R1 подбирается так, чтобы щ та 2и2.
Если на выходе УНЧ напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности, может быть получено при очень малых напряжениях на входе, то это будет говорить о близости усилителя к самовозбуждению. Причинами этого явления могут быть положительная обратная связь вместо отрицательной, обрыв в цепи обратной связи или неправильная распайка выводов согласующего (выходного) трансформатора. Этот режим характеризуется очень высоким коэффициентом нелинейных искажений и большой неравномерностью частотной характеристики.
После окончания регулировки УНЧ необходимо включить напряжение питания и проверить на слух работу усилителя НЧ при всех положениях регулятора громкости. При положении РГ, соответствующему минимальной громкости, на выходе приемника не должно быть никакого сигнала, а при максимальной громкости и подаче на вход УНЧ сигнала от ЗГ частотой 1000 гц и величиной 15 - 25 мв форма выходного напряжения должна быть неискаженной и без изломов, ярко светящихся точек и т. д.
Рис. 2. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10» Резистор R42 установлен со стороны фольги
Рис. 6. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемников «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» Резисторы R10, R22 и R47 установлены со стороны фольги
Рис. 10. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м - П1 31 м - П2, 41 м - ПЗ, 49 м - П4 (а),- 50 - 75 ж - П5 (б); СВ - П6(в) и ДВ - П7(г) радиоприемника «Океан» На планках диапазонов 25 м (П1) и 31 м (П2) дроссель (Др) отсутствует, точки его подсоединения закорочены перемычкой
Рис. 11. Электромонтажная схема платы блока УКВ радиоприемника «Океан»
Рис. 12. Электромонтажная схема платы ВЧ-ПЧ радиоприемника «Океан» На схеме не показаны экраны транзисторов ТЗ, Т4, Т5, Т8 и Т9 и положение подвижных ножей переключателя В1. Точки 20 и 21 платы соединены перемычкой
Рис. 13. Электромонтажная схема платы УНЧ радиоприемника «Океан»
Рис. 15. Электромонтажные схемы планок диапазонов 2о м - П1, 31 м - П2, Им - ПЗ, 49 м - - П4(а); 50 - 75 м - 115(6) радиоприемника «Океан-203» На планках диапазонов 25 м (III) и 31 л (П2) дроссель (Др) отсутствует, точки его подсоединения закорочены перемычкой
Рис. 16. Электромонтажная схема платы блока УКВ радиоприемника «Океан-203»
Рис. 17. Электромонтажная схема платы ВЧ-Г1Ч радиоприемника «Океан-203» На схеме не показаны экраны транзисторов ТЗ, Т4, Т5, Т8 и Т9 и положение подвижных ножей переключателя В1
Рис. 18. Электромонтажная схема платы УНЧ радиоприемника «Океан-203»
Рис. 20. Электромонтажная схема - платы блока УКВ радиоприемника «Океан-205»
Рис. 21. Электромонтажная схема платы УНЧ радиоприемника «Океан-205»
Рис. 22. Электромонтажная схема платы выпрямителя радиоприемника «Океан-205»
Рис. 23. Электромонтажная схема платы переключателей В2 - В5 радиоприемника «Океан-205»
Рис. 24. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м - П1, 31 ж-П2, 41 м - ПЗ, 49 м - П4(а); 50-75 м - П5(6j; CB - П6(в); ДВ - П7(г) радиоприемника «Океан-205» На планках диапазонов 41 м (ЛЗ) и 49 Л1 (U4) вместо перемычки между точками А и В установлен дроссель (Др)
Рис. 25. Участок электромонтажной схемы платы ВЧ-ПЧ радиоприемника «Океан-205» с измененной печатью
Рис. 27. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 ж - П1, 31 М - .П2, 41 м - ПЗ, 49 м~П4(а); 52-75 м - 115(6); СВ - П6(в); ДВ - П7(г) радиоприемников «Спидола-207» и «Спидола-230»
Рис. 28. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемника «Спидола-207» Экраны транзисторов ТЗ - Т7 показаны условно. Положения подвижных ножей переключателей В1 - В5 не показаны
Рисунок 1 Схема усилителя мощности ЛАНЗАР полностью на биполярных транзисторах.
УВЕЛИЧИТЬ
Рисунок 2 Схема усилителя мощности ЛАНЗАР с использованием полевых транзисторов в предпоследнем каскаде.
УВЕЛИЧИТЬ
Рисунок 3 Схема усилителя мощности ЛАНЗАР из симмулятора МС-8. УВЕЛИЧИТЬ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УСТАНОВЛЕННЫХ В УСИЛИТЕЛЕ ЛАНЗАР |
|
ДЛЯ БИПОЛЯРНОГО ВАРИАНТА |
ДЛЯ ВАРИАНТА С ПОЛЕВИКАМИ |
C3,C2 = 2 x 22µ0 C4 = 1 x 470p C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V C5,C8 = 2 x 0µ33 C11,C9 = 2 x 47µ0 C12,C13,C18 = 3 x 47p C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0 C21 = 1 x 0µ15 C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V R1 = 1 x 27k VD1,VD2 = 2 x 15V VT2,VT4 = 2 x 2N5401 |
C3,C2 = 2 x 22µ0 C4 = 1 x 470p C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V C5,C8 = 2 x 0µ33 C11,C10 = 2 x 47µ0 C12,C13,C18 = 3 x 47p C15,C17,C1,C9 = 4 x 1µ0 C21 = 1 x 0µ15 C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V R1 = 1 x 27k VD1,VD2 = 2 x 15V VT8 = 1 x IRF640 |
Для примера возьмем напряжение питания равным ±60 В. Если монтаж выполнен правильно и нет не исправных деталей то получим карту напряжений, показанную на рисунке 7. Токи, протекающие через элементы усилителя мощности показаны на рисунке 8. Рассеиваемая мощность каждого элемента показана на рисунке 9 (на транзисторах VT5, VT6 рассеивается порядка 990 мВт, следовательно корпусу TO-126 требуется теплоотвод ).
Рисунок 7. Карта напряжений усилителя мощности ЛАНЗАР УВЕЛИЧИТЬ
Рисунок 8. Карта токов усилителя мощности УВЕЛИЧИТЬ
Рисунок 9. Карта рассеиваемых мощностей усилителя УВЕЛИЧИТЬ
Несколько слов о о деталях и монтаже:
Прежде всего следут обратить на правильность монтажа деталей, поскольку схема симметричная,
то бывают довольно частыми ошибки. На рисунке 10 показано распложение деталей. Регулировка тока покоя
(тока, протекающего через оконечные транзисторы при замкнутом на общий провод входе и компенсирующего
вольт-амперную характеристику транзисторов) производится резистором Х1. При первом
включении движок резистора должен находиться в верхенм по схеме положении, т.е. иметь максимальное сопротивление.
Ток покоя должен составлять 30...60 мА. Ставить выше не имеет мысла - ни приборы, ни на слух ощутимых
изменений не происходит. Для установки тока покоя производится измерение напряжения на любом из эмиттерных
резисторов оконечного каскада и выставляется в соответствии с таблицей:
НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДАХ ЭМИТТЕРНОГО РЕЗИСТОРА, В |
СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ ТОК ПОКОЯ, ВОЗМОЖНЫ ИСКАЖЕНИЯ "СТУПЕНЬКА", НОРМАЛЬНЫЙ ТОК ПОКОЯ, ВЕЛИКОВАТ ТОК ПОКОЯ - ЛИШНИЙ НАГРЕВ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОПЫТКА СОЗДАТЬ КЛАСС "А", ТО ЭТО АВАРИЙНЫЙ ТОК . | |||||
ТОК ПОКОЯ ОДНОЙ ПАРЫ ОКОНЕЧНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ, мА |
||||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Рисунок 10 Расположение деталей на плате усилителя мощности. Показаны места, где возникают наиболее часто
ошибки монтажа.
Поднимался вопрос о целесообразности использования в эмиттерных цепях оконечных транзисторов
керамических резисторов. Можно использовать и МЛТ-2, по два штуки, включенных параллельно с номиналом
0,47...0,68 Ома. Однако вносимые керамическими резисторами искажения слишком малы, а вот тот факт, что
они обрывные - при перегрузке они обрываются, т.е. их сопротивление становиться бесконечным, что довольно
часто приводит к спасению оконечных транзисторов в критических ситуациях.
Площадь радиатора зависит от условий охлаждения, на рисунке 11 показан один из вариантов,
крепить силовые транзисторы к теплоотводу необходимо через изоляционные прокладки
.
Лучше использовать слюду, поскольку она обладает довольно маленьким тепловым сопротивлением. Один из вариантов
крепления транзисторов пказан нарисунке 12.
Рисунок 11 Один из вариантов радиатора для мощности 300 Вт при условии хорошей вентиляции
Рисунок 12 Один из вариантов крепления транзисторов усилителя мощности к радиатору.
Необходимо использовать изоляционные прокладки.
Перед монтажом силовых транзисторов, а так же в случае подозрений на их пробой, силовые транзисторы проверяются тестером. Предел на тестере устанавливается на проверку диодов (рис 13).
Рисунок 13 Проверка оконечных транзисторов усилителя перед монтажом и в случае подозрений на пробой транзисторов
после критических ситуаций.
Стоит ли подбирать транзисторы по коф. усиления? Споров на эту тему довольно много и идея подбора элементов тянеться еще с глубоких семидесятых годов, когда качество элементной базы оставляло желать лучшего. На сегодня завод изготовитель гарантирует разброс параметров между транзисторами одной партии не более 2%, что уже само по себе говорит о хорошем качестве элементов. Кроме этого, учитывая то, что оконечные транзисторы 2SA1943 - 2SC5200 прочно обосновались в звукотехнике завод изготовитель начал выпус парных транзисторов, т.е. транзисторы и прямой, и обратной проводимости уже имеют одинаковые параметры, т.е. разницу не боле 2% (рис 14). К сожалению такие пары не всегда встречаютсяв продаже, тем не менее несколько раз нам доводилось покупать "близнецов". Однако даже имея разборос по коф. усиления между транзисторами прямой и обратной проводимости необходимо лишь следить за тем, чтобы транзисторы одной структуры были одной партии, поскольку включены они параллельно и разброс по h21 может вызывать перегрузку одного из транзисторов (у которого этот параметр выше) и как следствие - перегрев и выход из строя. Ну а разброс между транзисторами для положительной и отрицательной полуволн вполне компенсируется отрицательной обратной связью.
Рисунок 14 Транзисторы разной структуры, но одной партии.
Тоже самое относиться и к транзисторам дифкаскада - если они одной партии, т.е. куплены
одновременно в одном месте, то шанс на то, что разница в параметрах будет более 5 % ОЧЕНЬ малы. Лично
нам больше нравяться транзисторы 2N5551 - 2N5401 фирмы ФАИРЧАЛЬД, однако и ST звучат вполне достойно.
Однако это усилитель собирают и на отечественной элементной базе. Это вполне реально, однако
давайте поправку на то, что у купленных КТ817 и найденных на полках у себя в мастерской, купленных еще
в 90-х года параметры будут отличаться довольно сильно. Поэтому тут лучше все таки воспользаваться имеющимся
почти во всех цифровых тестреах измерителем h21. Правда эта примочка в тестере показываетправду лишь для
транзисторов малой мощности. Подбирать при ее помощи транзисторы оконечного каскада будет не совсм правильно,
поскольку h21 зависит еще и от протекаемого тока. Именно поэому для отбраковки силовых транзисторов уже
делают отдельные проверочные стенды. с регулируемых токо коллектора проверяемого транзистора (рис 15).
Градуировка постоянного прибора для отбраковки транзисторов производиться таким образом, чтобы микроамперметр
при токе коллектора 1 А отклонялся на половину шкалы, а при токе 2 А - полностью. Собирая усилитель только
себе стенд можно и не делать, достаточно двух мультиметров с пределом измерения тока не менее 5 А.
Для произведения отбраковки следует взять любой транзистор из отбраковываемой партии и переменным
резистором выставить ток коллектора равным 0,4...0,6 А для транзисторов предпоследнего каскада и 1...1,3
А для транзисторов оконечного каскада. Ну а далее все просто - к клемам подключаются транзисторы и по
показаниям амперметра, включенного в коллектор выбираются транзисторы с одинаковыми показаниями, не забывая
поглядывать на показания амперметра в базовой цепи - они тоже должны быть похожими. Разброс в 5 % вполне
приемлем, для стрелочных индикаторов на шкале можно сделать метки "зеленого коридора" во время
градуировки. Следует заметить, что подобные токи вызывают не плохой нагрев кристала транзистора, а учитывая
то, что он без теплоотвода длительность замеров не следует растягивать во времени -
кнопку SB1 удерживать в нажатом состоянии более чем 1...1,5 сек не следует
. Подобная отбраковка
прежде всего позвлит отобрать транзисторы с реально похожим коф усиления, а проверка мощных транзисторов
цифровым мультиметром есть лишь проверка для успокоения совести - в режиме микротоков у мощных транзисторов
коф усиления более 500 и даже небольшой разброс при проверке мультиметром в режимах реальных токов может
оказаться огромным. Другими словами - проверяя коф усиления мощного транзистора показанаия мультиметра
есть не что иное как абстрактная величина, не имеющая ни чего общего с коф усиления транзистора через
переход коллектор-эмиттер протекат хотя бы 0,5 А.
Рисунок 15 Отбраковка мощных транзисторов по коф усиления.
Проходные конденсаторы С1-С3, С9-С11 имеют не совсем типовое включение, по сравнению с заводскими
аналогами усилителей. Связанно это с тем, что при таком включении получается не полярный конденсатор довольно
большой емкости, а использование плленочного конденсатора на 1 мкФ компенсирует не совсем корректную работу
электролитов на высоких частотах. Другими словами эта реализация позволила получить более приятный звук
усилителя, по сравнению с одним элетролитом или одним пленочным конденсатором.
В старых версиях Ланзар вместо диодов VD3, VD4 использовались резисторы на 10 Ом. Смена элементной
базы позволила немного улучшить работу на пиках сигнала. Для более подробного рассмотрения этого вопроса
обратимся к рисунку 3 .
В схеме смоделирован не идеальный источник питания, а более приблежонный к реальному, имеющему
свое сопротивление (R30, R31). При воспроизведении синусоидального сигнала напряжение на шинах питания
будет иметь вид, показанный на рисунке 16. В данном случае емкость конденсаторов фильтра питания составляет
4700 мкФ, что несколько маловато. Для нормальной работы усилителя емкость конденсаторов
питания должна составлять не менее 10000 мкФ на один канал
, можно и больше, но существенной разницы
уже не заметно. Но вернемся к рисунку 16. Синией линией показано напряжение непосредственно на коллекторах
транзисторов оконечного каскада, а красной линией - напряжение питания усилителя напряжения в случае использования
резисторов вместо VD3, VD4. Как видно из рисунка напряжение питания оконечного каскада просело с 60 В
и распологается между 58,3 В в паузе и 55,7 В на пике синусоидального сигнала. Благодарая тому, что конденсатор
С14 не только заражается через развязывающий диод, но и разряжается на пиках сигнала напряжение питания
усилителя напряжение приобретает вид красной линии на рисунке 16 и колебается от 56 В до 57,5 В, т.е имеет
размах порядка 1,5 В.
Рисунок 16 форма напряжения при использовании развязывающих резисторов.
Рисунок 17 Форма напряжений питания на оконечных транзисторах и усилителе напряжения
Заменив резисторы на диоды VD3 и VD4 мы получаем напряжения, представленные на рисунке 17.
Как видно из рисунка амплитуда пульсаций на коллекторах оконечных транзисторах почти не изменилась, а
вот напряжение питания усилителя напряжения приобрело совсем другой вид. Прежде всего амплитуда уменьшилась
с 1,5 В до 1 В, а так же в тот момент когда проходит пик сигнала напряжение питания УН проседает лишь
до половины амплитуды, т.е. примерно на 0,5 В, в то время как при использовании резистора напряжение на
пике сигнала проседает 1,2 В. Другими словами - простой заменой резисторов на диоды удалось уменьшить
пульсации питания в усилителе напряжения в 2 с лишним раза.
Однако это теоритические выкладки. На практике эта замена позволяет получить "халявных"
4-5 Ватт, поскольку
усилителя наступает при более высоком выходном напряжении и уменьшает искажения на пиках сигнала.
После сборки усилителя и регулировки тока покоя следует убедиться в отсутствии постоянного
напряжения на выходе усилителя мощности. Если оно выше 0,1 В, то это уже однозначно требует корректировки
режимов работы усилителя. В данном случае наиболее простым способом является подбор "подпирающего"
резистора R1. Для наглядности приведем несколько вариантов этого номинала и покажем иземения постоянного
напряжения на выходе усилителя на рисунке 18.
Рисунок 18 Изменение постоянного напряжения на выходе усилителя в зависимости от номана R1
Не смотря на то, что на симмуляторе оптимальное постоянное напряжение получилось лишь при
R1 равным 8,2 кОм в реальных усилителях этот номинал составляет 15 кОм...27 кОм, в зависимости какого
производителя используются транзисторы дифкаскада VT1-VT4.
Пожалуй стоит сказать несколько слов об отличиях усилителей мощности полгостью на биполярных
транзисторах и с использованием полевиков в предпоследенм каскаде. Прежде всего при использовании полевых
транзисторов ОЧЕНЬ сильно разгружается выходной каскад усилителя напряжения, поскольку затворы полевых
транзисторов практически не имеют активного сопротивления - только емкость затвора является нагрузкой.
В этом варианте схемотехника усилителя начинает наступать на пятки усилителям класса А, поскольку во всем
диапазоне выходных мощностей ток протекающий через выходной каскад усилителя напряжения почти не изменятеся.
Увеличение тока покоя предпоследнего каскада, работающего на плавающую нагрузку R18 и базы эмиттерных
повторителей мощных транзисторов тоже меняется в небольших пределах, что в итоге привело к довольно заметному
снижению THD. Однако в этой бочке меда есть и ложка дегтя - снизился КПД усилителя и уменьшилась выходная
мощность усилителя, за счет необходимости подавать на затворы полевиков напряжение более 4 В для их открытия
(для биполярного транзистора этот параметр составляет 0,6...0,7 В). На рисунке 19 показан пик синусоидального
сигнала усилителя, выполненого на биполярных транзистора (синяя линия) и полевиках (красная линия) при
максимальной амплитуде выходного сиганала.
Рисунок 19 Изменение амплитуды выходного сигнала при использовании разной элементной базы в усилителе.
Другими словами снижение THD заменой полевых транзисторов приводит к "недополучению"
примерно 30 Вт, а уменьшение уровня THD примерно в 2 раза, так что именно ставить уже решать каждому персонально.
Так же следует помнить, что уровень THD зависит и от собственного коф усиления усилителя.
В данном усилителе коф усиления зависит от номиналов резисторов R25 и R13
(при используемых номиналах коф усиления составляет почти 27 дБ). Расчитать коф усиления
в дБ можно по формуле Ku =20 lg R25 / (R13 +1)
, где R13 и R25 - сопротивление в Омах, 20 - множитель,
lg - десятичный логарифм. Если необходимо расчитать коф усиления в разах, то формула приобретает вид Ku
= R25 / (R13 + 1)
. Этот расчет бывает необходим при изготовлении предварительного усилителя и вычисления
амплитуды выходного сигнала в вольтах, чтобы исключить работу усилителя мощности в режиме жесткого клиппинга.
Снижение собственного коф. усиления до 21 дБ (R13 = 910 Ом) приводит к снижению уровня THD
примерно в 1,7 раза при той же амплитуде выходного сигнала (увеличена амплитуда входного напряжения).
Ну а теперь несколько слов о самых популярных ошибках при сборке усилителя самостоятельно.
Одной из самых популярных ошибок является монтаж стабилитронов на 15
В не правильной полярностью
, т.е. эти элементы работают не в режиме стабилизации напряжения, а
как обычные диоды. Как правило такая ошибка вызывает появление на выходе постоянного напряжения, причем
полярность может быть как положительной, так и отрицательной (чаще отрицательной). Величина напряжения
базируется между 15 и 30 В. При этом ни один элемент не греется. На рисунке 20 показана карта напряжений
при не правильном монтаже стабилитронов, которую выдал симмулятор. Ошибочный элементы выделены зеленым
цветом.
Рисунок 20 Карта напряжений усилителя мощности с неправильно запаянными стабилитронами.
Следующей популярной ошибкой является монтаж транзисторов "вверх ногами" , т.е. когда путают коллектор и эмиттер местами. В этом случае так же наблюдается постоянное напряжение, отсутствие каких либо признаков жизни. Правда обратное включение транзисторов дифкаскада может привести к выходу их из строя, ну а дальше как повезет. Карта напряжений при "перевернутом" включении показан на рисунке 21.
Рисунок 21 Карта напряжений при "перевернутом" включении транзисторов дифкаскада.
Довольно часто транзисторы 2N5551 и 2N5401 путают местами , причем могут попутать так же и эмиттер с коллектором. На рисунке 22 показана карта напряжений усилителя при "правильном" монтаже попутанных местами транзисторов, а на рисунке 23 - транзисторы не только поменяны местами, но и перевернуты.
Рисунок 22 Транзитсторы дифкаскада попутаны местами.
Рисунок 23 Транзисторы дифкаскада попутаны местами, кроме этого попутаны местами коллектор и эмиттер.
Если попутаны местами транзисторы, а эмиттер-коллектор запаяны правильно, то на выходе усилителя
наблюдается небольшое постоянное напряжение, регулируется ток покоя окнечных транзисторов, но звук либо
отсутствует полностью, либо на уровне "кажется он играет". Перед монтажом на плату запаянных
таким образом тразисторов их следует проверить на работоспособность. Если транзисторы поменяны местами,
да еще и поменяны местами эмиттер-коллектор, то тут ситуация уже довольно критическая, поскольку в этом
варианте для транзисторов дифкаскада полярность приложенного напряжения является правильной, а вот рабочие
режимы нарушены. В этом варианте наблюдается сильный нагрев оконечных транзисторов (протекающий через
них ток равен 2-4 А), небольшое постоянное напряжение на выходе и едва слышный звук.
Попутать цоколевку транзисторов последнего каскада усилителя напряжения довольно проблематично,
при использовании транзисторов в корпусе ТО-220, а вот транзисторы в корпусе ТО-126
довольно часто впаивают "вверх ногами", меняя местами коллектор и эмиттер
. В этом варианте наблюдается
сильно искаженный выходной сигнал, плохая регулировка тока покоя, отсутствие нагрева транзисторов последнего
каскада усилителя напряжения. Более подробная карта напряжения для этого варианта монтажа усилителя мощности
показана на рисунке 24.
Рисунок 24 Транзисторы последнего каскада усилителя напряжения запаяны "вверх ногами".
Иногда путают местами транзисторы последнего каскада усилителя напряжения. В этом случае наблюдается небольшое постоянное напряжение на выходе усилителя, звук если и есть, то очень слабый и с огромными искажениями, ток покоя регулируется только в сторону увеличения. Карта напряжений усилителя с такой ошибкой показана на рисунке 25.
Рисунок 25 Ошибочный монтаж транзисторов последнего каскада усилителя напряжения.
Предпоследний каскад и оконечные транзисторы в усилителе местами путают слишком редко, поэтому
этот вариант расматриваться не будет.
Иногда усилитель выходит из строя, самые частые причины для этого перегрев оконечных тразисторов
или перегрузка. Недостаточная площадь теплоотвода или плохой тепловой контакт фланцев транзисторов может
привести к нагреву кристалла оконечных транзисторов до температуры механического разрушения. Поэтому до
полного ввода усилителя мощности в эксплуатацию необходимо убедиться в том, что винты или саморезы, крепящие
оконечники к радиатору затануты полностью, изолирующиепрокладки между фланцами транзисторов и теплоотводом
имеет хорошую смазку термопастой (рекомендуем старую, добрую КПТ-8), а так же размер прокладок больше
размера транзистора минимум на 3 мм с каждой стороны. Если недостаточна площадь теплоотвода, а другого
попросту нет, то можно воспользоваться вентиляторами на 12 В, которые используются в компьютерной технике.
Если собранный усилитель планируется для работы только на мощностях выше средней (кафе, бары и т.д.) то
куллер можно влючить на непрерывную работу, поскольку его все равно не будет слышно. Если же усилитель
собран для домашенго использования и будет эксплуатироваться и на малых мощностях, то работу куллера уже
будет слышно, а необходимость в охлаждении отпадает - радиатор почти не греется. Для таких режимо работы
лучше испозовать управляемык куллеры. Несколько вариантовуправления куллером можно . Предлагаемые варианты управления куллерами основаны на контрле температуры радиатора и вклюячаются
лишь по достижении радиатором определенной, регулируемой температуры. Решить проблему выхода из строя
окнечных транзисторов можно либо установкой дополнительной защиты от перегрузки, либо аккуратным монтажом
проводов идущих на акустическую систему (например использовать для подключения АС к усилителю автомобильных
безкислородных проводов, которые кроме уменьшеного активного сопротивления имеют повышенную крепость изоляции,
устойчивую к ударам и температуре).
Для примера рассмотрим несколько варианов выхода из строя оконечных транзисторов. На рисунке
26 показана карта напряжений в случае выхода обратных оконечных транзисторов (2SC5200) на обрыв, т.е.
переходы отгорели и имеют максимально возможное сопротивление. В этом случае усилитель сохраняет рабочие
режимы, на выходе сохраняется напряжение близкое в нулю, но вот качество звука однозначно желает лучше,
поскольку воспроизводится только одна полуволна синусоиды - отрицательная (рис 27). Тоже самое будет при
обрыве прямых оконечных транзисторов (2SA1943), только воспроизводится будет положительная полуволна.
Рисунок 26 Обратные оконечные транзисторы выгорели до обрыва.
Рисунок 27 Сигнал на выходе усилителя в случае, когда транзисторы 2SC5200 отгорели полностью
На рисунке 27 - карта напряжений в ситуации, когда оконечники вышли из строя и имеют максимально низкое сопротивление, т.е. закорочены. Этот вариант неисправности загоняет усилитель в ОЧЕНЬ жесткие условия и дальнейшие горение усилителя ограничивает только источник питания, поскольку потребляемый в этот момент ток может превысить 40 А. Оставшиеся в живых детали мгновенно набирают температуру, в том плече, где транзисторы еще исправны напряжение немного больше, чем в том, где собственно произошло замыкание на шину питания. Однако именно эта ситуация относиться к наиболее легкой диагностике - достаотчно до включения усилителя проверит мультиметром сопротивление переходов между собой, даже не выпаивая их из усилителя. Предел измерения, установленного на мультиметре - ПРОВЕРКА ДИОДОВ или ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА. Как правило выгоревшие транзисторы показывают сопротивление между переходами в диапазоне от 3 до 10 Ом.
Рисунок 27 Карта напряжений усилителя мощности в случае перегорания оконечных транзисторов(2SC5200) на
короткое замыкание
Усилитель поведет себя точно так же в случае пробоя предпоследнего каскада - при отгороани
выводов будет воспроизводиться только одна полуволна синусоиды, при коротком замыкании переходов - огромное
потребление и нагрев.
При перегреве, когда считают, что радиатор на транзисторы последнего каскада усилителя напряжения
не нужен (транзисторы VT5, VT6) они могут так же выйти из строя, причем как уйти на обрыв, так и на короткое
замыкание. В случае отгорания переходов VT5 и бесконечно большого сопротивления переходов возникает ситуация,
когда поддерживать ноль на выходе усилителя не чем, а приоткрытые оконечные транзисторы 2SA1943 потянут
напряжение на выходе усилителя к минусу напряжения питания. Если нагрузка подключена, то величина постоянного
напряжения будет зависеть от установленного тока покоя - чем он выше, тем будет больше величина отрицательного
напряжения на выходе усилителя. Если нагрузка не подключена, то на выходе будет напряжение очень близкое
по величине к минусовой шине питания (рис 28).
Рисунок 28 Транзистор усилителя напряжения VT5 "оборвался".
Если же транзистор в последнем каскаде усилителя напряжения VT5 вышел из строя и его переходы замкнулись, то при подключенной нагрузке на выходе будет довольно большое постоянное напряжение и ппротекающий через нагрузку постоянный ток, порядка 2-4 А. Если же нагрузка отключена, то напряжение на выходе усилителя будет почти равно положительной шине питания (рис. 29).
Рисунок 29 Транзистор усилителя напряжения VT5 "замкнулся".
На последок осталось только предложить несколько осцилограмм в наиболее координальных точках усилителя:
Напряжение на базах транзисторов дифкаскада при входном напряжении 2,2 В. Синия линия - базы VT1-VT2,
красная линия - базы VT3-VT4. Как видно из рисунка и амплитудат и фаза сигнала практически совпадают.
Напряжение в точке соединения резисторов R8 и R11 (синяя линия) и в точке соединения резисторов R9 и R12
(красная линия). Входное напряжение 2,2 В.
Напряжение на коллекторах VT1 (красная линия), VT2 (зеленая), а так же на верхенм выводе R7 (синяя) и
нижнем выводе R10 (сиреневая). ПРовал напряжения вызван рабтой на нагрузку и небольшим уменьшением питающего
напряжения.
Напряжение на коллекторах VT5 (синим) и VT6 (красным. Входное напряжение уменьшено до 0,2 В, чтобы было
наглядней видно, по по постоянному напряжению имеется разница примерно в 2,5 В
Осталось лишь пояснить на счет блока питания. Прежде всего мощность сетевого
трансформатора для усилителя мощности в 300 Вт должна быть не менее 220-250 Вт и этого будет достаточно
для воспроизведения даже очень жестких композиций.Более подробно о мощности блока питания усилителей мощности
можно . Другими словами, если
у вас есть трансформатор от лампового цветного телевизора, то это ИДЕАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР для одного канала
усилителя позволяющего без проблем воспроизводить музыкальные композиции мощностью до 300-320 Вт.
Емкость конденсаторов фильтра блока питания должна быть не менее 10 000 мкФ на плечо, оптимально
15 000 мкФ. При использовании емкостей выше указанного номинала Вы попросту увеличиваете стоимость конструкции
без какого либо заметного улучшения качества звука. Не следует забывать, что при использовании таких больших
емкостей и напряжении питания выше 50 В на плечо мгновенные токи уже критически огромны, поэтому настоятельно
рекомендуется использовать ситемы софт-старта.
Прежде всего настоятельно рекомендутеся перед сборкой какого либо усилителя скачать на ВСЕ
полупроводниковые элементы описания заводов производителей (даташиты). Это даст возможность ознакомиться
с элементной базой поближе и в случае отсутствия в продаже какого либо элемента найти ему замену. Кроме
этого у вас будет под рукой правильная цоколевка транзисторов, что значительно увеличит шансы на правильный
монтаж. Особо ленивым предлагается ОЧЕНЬ внимаетльно ознакомиться хотя бы с расположением выводов транзисторов,
используемых в усилителе:
Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, существуют «излюбленные» неисправности, но в принципе, выйти из строя может любой из нескольких десятков, а то и сотен компонентов, входящих в состав усилителя. Тем более, что и схем УМЗЧ – великое множество.
Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем .
Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:
то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз - половина лечения».
Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:
Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распространенной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:
а) двухполярный источник питания (не показан);
б) входной дифференциальный каскад на транзисторах VT 2, VT 5 с токовым зеркалом на транзисторах VT 1 и VT 4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT 3;
в) усилитель напряжения на VT 6 и VT 8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT 7;
г) узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT 9;
д) узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT 10 и VT 11;
е) усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече (VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).
Рис. 1.
Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.
Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).
Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промаркировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.
Рис. 2. Рис. 3.
Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.
er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">
Рис. 4.
Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.
Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить.
Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R 23 и R 24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы).
Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.
Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…
Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.
Если есть возможность, сто́ит переставить R 22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT 9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.
Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT 8 и VT 7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT 9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT 9 при вращении движка подстроечного резистора R 22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).
Перемыкаем правый вывод резистора ООС R 12 с колекторами VT 8 и VT 7 (точка «А », являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А . Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.
Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).
На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R 6 или R 7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка.
Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.
Стабилизаторы тока VT 3 и VT 7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. (N . B .! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R 10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).
Аналогично можно проверить и транзистор VT 8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT 6, он также тупо превращается в генератор тока.
Транзисторы дифкаскада VT 2 V 5 T и токового зеркала VT 1 VT 4, а также VT 6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.
Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденсаторы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…
Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое…
Falconist