UpC一M4,功放板偏置电流增大交流声增大的原因大什么原因

  • 功放类型:HIFI功放
  • 颜色分类:套件不含功率管和大电容如图整个套件如图成品板

选择套件的买家需要自己焊接散热够大的话可以调甲机,功率管位置兼容三肯大功率管

参考飛利浦功放后级线路,双声道HiFi功率放大器电源滤波,喇叭保护过载保护一体板。采用非常好正品NEC拆机翻新的UPC1342V全新原装安森美功率管NJW0281+NJW0302,2非常优秀/1000V整流桥63V/10000U电源滤波,轻松DIY后级直接PK名机

套件如主图,包含PCB上所有元件拆机翻新的UPC1342V,三个套餐可选:

一:套件不含功率管和夶电容但包含UPC1342V的带针  散热片

二:整个套件包含PCB上所有元件。

三:焊好调试的成品板(默认AC26V*2调静态50ma),按我试机的散热焊接功率管但不剪脚成品板非常迟2天内发出。

要调甲类温补管可调电阻附近那个1.8K的电阻更换1K或1.2K即可,顺时针静态电流反之则减小,很多能表mv档位┅个表笔对其中一个功率管发射极,另一个表笔对相应那个声道的喇叭端子读出来的电压mv/1000除以射极输出电阻0.25欧等于静态电流A*1000ma,例如:读數是100mv即0.1V/0.25R=0.4A(400ma),另一声道调整相同热机一段时间后重复以上步骤,使左右声道达到你想要的静态电流即可如果散热器和火牛容量不够夶,请在50ma以下使用

先不要输入信号,很多能表mv档一个表笔对喇叭正端子另一表笔对输入地就可以准确测出中点电压,如果使用本店的UPC1342V集成电路中点一般正负3mv以内,甚至偏差会更小!为什么要对输入地测量而不是直接测量喇叭正负端子看以下图片就会明白,因为放大器的正反相输入均以输入地作为参考点而输入地有10欧电阻与公共地分隔,这样做的好处是阻止输出级及其它干扰源的耦合所以放大器嘚输出中点也必须以这个地作为参考点,飞利浦后级线路是如此10欧电阻两端会有几十毫伏的压降,直接测喇叭端子就相当于这个电阻的壓降直通这个10欧电阻也可以正常使用,直接测量喇叭端子中点就是正负3mv以内

下图是R3对应PCB的位置,10欧电阻左端是输出地(电源地)右端是输入地。

整机原理图(请另存为大图查看):

PCB安装图(兼容三肯东芝大功率管安装):

  • 店铺的“宝贝与描述相符”得分
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 目前流行的功率放大器除采用集荿电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL电路基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组荿。附图A是结构框图B是实用电路例图有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式本文把常见的OCL电路汾解成几块,从电路的简单原理常见的电路构成,检查时电路的识别维修的基本方法逐个进行介绍。认识了局部电路拼出整个图纸时功放的维修就相对容易多了C是电压分布图。电压测量是功放检修中基本方法电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高越向下兰色越深表示负电压越低。图B这种全对称电路电压也正负对称是检修测量的主要依据。

图1是最基本的差动(差汾)输入级电路它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端一个输入端作为信号输入用,另一个输入端作为反向输入末端负反馈用因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。输入级有单差动和双差动之别单差动电路簡洁,双差动对称性好从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半輸入端接的是一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极就是双差动。为克服电源波动对电路的影响图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。有的在集电极增加了镜流源如图3保证了差动两管静态电流的一致性。图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入電路


是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时差动级的静态电流保持不变提高了放大器的稳定性。图8、9镜流源中两个三极管基极相连发射极电阻相同,流过两管的电流一样象照鏡子一样确保差动两个管的静态电流一致性。这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源它朂明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。镜流源两管集电极与两个差动管集电极分别相连因它的两个三极管的连接方式较特别,兩个基极和一个集电极连在一起所以识别起来也容易

差动输入电路抑制零点漂移的工作原理

差动级工作在甲类状态,每个三极管都必须良好的导通检测要点是差动两管的be结电压,用数字表精确测量应在0.63V左右两管各极对称电压一样。因它的反向输入端接着由末端引过来嘚反馈网络后边电路的异常将影响差动管的静态偏置,常态时差动级各三极管基极对电源地都是0V如发现电压异常多数是后边电路故障引起反馈输入端电压偏移。该部分电路故障率很低应先检查后边电路故障。在不加电的状态下可测量差动级各管的PN结是否良好因各管各脚都接有电阻,测量时用指针表R×1档NPN管黑表笔接基极红表笔分别接集电极和发射极都导通,交换表笔再测都不导通PNP管与之相反。

图10昰最简单的电压放大电路在低档次的功放中广泛应用。由差动级送来的信号经单管放大后从集电极输出经电阻和二极管分压送往下级。图11是复合管放大方式图12是差动放大方式。后两种电路都加进恒流源作为集电极负载提高后级电路的稳定性。这三种电压放大电路都昰配合单差动输入电路的如八达 DC-211AK功放就采用图11电路,联声MA-767功放则与图12类似图13是双差动输入方式电压放大级的基本电路,极性不同的两個三极管分别对来自不同极性的差动级集电极信号进行再度放大如高士 AV-115 功放的电压放大电路就是如此。在一些高档机和专业功放中常采鼡图14和图15共射共基放大电路该放大器能改善放大器的线性和展宽频带。如湖山PSM96功放其电压放大如图14所示DSPPA MP-600P、ZHONGHE ET-5350 就采用图15电压放大电路。该蔀分电路也工作在甲类状态be结电压在0.63V左右。

电压放大级与电流放大级是直接耦合的电压放大管集电极接着电流放大管基极,电流放大管的偏置就由前边电路提供图16是最基本的偏置电路,这部分电路本身是电压放大管的集电极负载通过电阻分压和二极管箝位为后级提供合适的偏置电压。图17、18、19、20、21、22是由三极管构成的恒压偏置电路确保了后级偏置稳定。六种电路虽然有区别但基本原理一样恒压管處于良好的导通状态,其be结电压在0.67V左右较多功放电路采用图19所示恒压偏置电路,调整图中可调电阻可改变后级的偏置电压和静态电流還有通过调整此可调电阻实现整机由甲乙类向纯甲类的转换。

这部分电路有着明显的标识利用三极管的正温度特性恒压管大多数都贴在功率管散热片上。由它可引出电压放大管采用图15共射共基放大电路虽然复杂一些,但每侧两个发光二极管明显位置可找到相关元件该蔀分电路故障率也很低,恒压偏置的可调电阻接触不良会导致功率管偏置太低的现象这是因为可调电阻开路将使恒压管失去下偏置电阻,基极电压接近集电极电压而饱和导通电流放大管和功率管便失去偏置。这也是可调电阻为什么要设在下偏置电阻位置的原因设想如果将可调电阻放在上偏置电阻位置开路时将造成恒压管的截至,后边功率管会因偏置过高而饱和导通那将是一个什么样的结局。电压放夶级本身故障率并不高但是当后边电流放大级管子击穿常会烧坏恒压偏置管。该部分检测的要点是连接后级基极的两个输出点A和B(双差動电路是两个电压放大管的集电极恒压偏置管的集电极和发射极)的电压约是2.2V左右(0.5+0.5+0.6+0.6后四个管子偏置总和)。过高将会使功率管静态电流过夶发热AB两点对地电压应是对称的±1.1V左右,不对称势必会造成中点偏移

图23、图24是电流放大管射级电阻悬浮方式电路,在强弱信号变化时發射极电位会随之浮动有利于克服交越失真和削顶失真。图25两个发射极电阻与输出中点连接有利于中点平衡。三种电路几乎为绝大多數功放采用发烧级功放电流放大级和功率输出级均处于甲类状态,一般家用OK机和演出专业功放电流放大管be结电压都调整在0.6V左右功率管則处于乙类状态be结仅有0.5V。图26是末级采用场效应管的功放电路场效应管属电压驱动器件,可减轻推动管在大功率输出时的负荷场效应管輸出电流大负载能力强也是一些专业功放选用的原因。很多低价功放也使用拆机场效应管装机场效应管偏置比三极管高,大约在1.8V左右圖27是采用同极性NPN功率管的准互补OCL电路,将标准OCL电路PNP推动管的发射极电阻移到集电极与负电源之间原发射极电阻处加一个100欧姆左右的反馈補偿电阻,将原图PNP功率管换成NPN管基极改接在下推动管的集电极,集电极和发射极电阻接人电路的位置互换这种电路在六七十年大功率PNP管缺乏时很流行,因拆机管中NPN管和N沟道场效应管远比PNP管和P沟道场效应管多得多所以也是沿海用拆机管打造廉价功放的常用电路。图40是基夲OCL电路图41是采用准互补OCL电路的DIEHAOAV-3001功放的电路图,通过对比可看出它们的区别图28是功率管集电极输出电路,集电极输出具有电压放大作用在采用OCL电路的新型扩音机中广泛应用,如图42ET-5350扩音机就是集电极输出经输出变压器后定压110V、70V、16V输出电流放大管多使用C2073、A940、TIP41、TIP42、D669、B649这类中功率管,在电路板上其封装和位置是显而易见的



这两级电路是功放中损坏率最高的部位,当发生故障时首先烧坏功率管随之殃及推动管,恒压偏置管和推动管射极电阻跟着遭殃在维修时要把这几处元件都要检查到。在前边电路检查和修复后不要急于装功率管先通电檢测功率管be结空脚时的电压是否是0.5V,输出端是否是0V此两处电压不对时应回头继续检查前边电路。这是维修中最关键一步也是最难的一步可采用与另一声道(无故障)对比和本电路上下对照(双差动全对称电路)的方法耐心检查,也许查出的就是损坏电路的元凶更换功率管要谨防赝品,如常见功放对管中C3280、A1301、C5200、A1943、C3858、A1494等赝品很多依其封装真假难辨。这里介绍一个鉴别真假功率管的方法准备两个可调直鋶电源,两块万用表一片可固定功率管的散热片。将被测功率管固定在散热片上一个电源接在基极和发射极之间,万用表设在100mA挡作基極电流检测另一电源接在集电极和发射极之间,万用表设在10A挡作集电极电流检测集电极电源固定在5V位置,基极电源先调成0V然后缓慢調整基极电源并记录下基极电流在10mA、20mA、30mA、40mA、50mA几个位置时集电极电流的大小。如对应的集电极电流与基极电流呈线性变化1A、2A、3A、4A、5A(直流放大倍数=100倍),则该管是正品如果是1A、2A、2.5A、2.8A、3A(3A以上集电极电流几乎不变)非线性跌落严重则是赝品。5A电流在8欧姆负载上的功率是200W線性范围只有2A的赝品却只是32W。假管用不住就是因大电流时其管压降增大功耗增大过热而烧毁

图29、30、31是普遍采用的过流保护电路,功率管發射极电阻作为取样电阻当信号过强输出过大时功率管发射极电阻压降增大,经电阻分压后使保护管开始导通因其集电极的二极管与電流放大管基极相连,降低了电流放大管基极信号强度起到限流保护的作用。因该电路与功率管相连当功率管热击穿后也同时将其摧毀。由于OCL电路开启瞬间有一个平衡过程此过程中输出中点有一个从直流电位向零电位过度的时间,此电压有时可能接近电源电压大有燒毁扬声器音圈之势。在使用中出现故障也会造成输出中点偏移直流高压也会损坏扬声器。扬声器保护电路是伴随着OCL功放的应用而诞生嘚图32、33是较流行的扬声器保护电路,具有延迟闭合继电器接通扬声器和中点偏移断开扬声器的功能在一些大功率专业功放中使用了所謂大水塘的数万微法的滤波电容,当交流关机后电容还有一个放电过程此过程也伴有中点偏移现象,也对扬声器产生威胁图33电路中就增加了交流断电保护功能,当变压器断电后经二极管整流产生的负电压立刻消失交流保护三极管由截至转为导通,将继电器驱动管基极接地继电器随之释放断开扬声器。新德克XA8500就采取如此电路图34是用集成电路UPC1237制作的扬声器保护电路,不少品牌机都采用此电路它除具囿图33电路所有功能外还有故障解除自动恢复功能。第1脚是过流检测、第2脚是中点偏移检测、第3脚是复位方式选择(接地为自动恢复接电嫆是断电恢复)、第4脚是交流断电检测、第5脚接地、第6脚是继电器驱动、第7脚是RC延迟、第8脚是电源(不得超过8V)。扬声器保护电路中继电器昰故障率最高的常有触点接触不良甚至继电器烧变形的。

当对一块功放主板的各部分认清后就可以拼出一幅大概的电路图了,按照图35甴图1、图10、图16、图28组成图40电路图图41是DIEHAOAV-3001功放电路图,可由图1、11、16、28拼出八达211B功放就与图37单差动有镜流源的OCL拼图类似。图39标准双差动输入OCL拼图可拼出与湖山BK2X100-01一样的电路图当你维修一台没有任何资料的功放经过如此分解拼图而心中有图时,你的感觉会不一样的

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