Mikroshēma mūzikas centram. Bieži mūzikas centru darbības traucējumi. Mūzikas centra shematiskā diagramma

Mūzikas centrs ir paredzēts mediju lasīšanai un radio raidījumu klausīšanai. Uztvērēja moduli pēc izjaukšanas ir viegli noteikt, izmantojot plānu metāla (folijas) ekrānu. Tērauda kastes iekšpusē: augstfrekvences pastiprinātājs, lokālais oscilators, mikseris un citas pakāpes. Elektroniskās mikroshēmas nevar salabot, atsevišķas rezerves daļas ir dārgākas nekā ierīce kopumā. Mūzikas centros tiek izmantota superheterodīna ķēde ar vienu frekvences pārveidi. Pēdējais posms ir stereo zemfrekvences pastiprinātājs, caur kuru skaņa caur mūzikas centru nonāk skaļruņos. Izolācija caur tranzistora slēdžiem, ko kontrolē regulatora stāvoklis priekšējā panelī mājsaimniecības ierīces. Remonts mūzikas centrs Ne vienmēr to var izdarīt pats, ir interesanti redzēt, kas ir iekšā.

Tipiska tūkstošgades mūzikas centra struktūra

Mēģināsim redzēt, kā pats salabot Samsung mūzikas centru. Paņēmu rokās kaut ko noderīgu tehniskais apraksts, lasīsim. Sony mūzikas centru remontu atstāsim nākamajai reizei. Radio uztvērēji mūzikas centros ir platviļņu, un radītāji pārāk neuztraucās ar ķēdi, viņi veica divus ceļus:

  1. Amplitūdas modulācijai uz vidēja un zemas frekvences Ak.
  2. Frekvences modulācijai VHF.

Mēs izvairāmies aprakstīt diapazonu dalīšanas smalkumus, tikai atcerieties: mazas FM antenas saņem frekvences modulētu signālu. Ceļus var ieviest vienā mikroshēmā (piemēram, KA2295Q) vai atsevišķi. Pirms detektora abi ceļi nav savienojami signāla apstrādes specifikas dēļ. Jūs varat pastiprināt vāju un sajaukt to ar vietējā oscilatora frekvenci, taču netraucējiet smalkumu: katram Zemes posmam joprojām ir ierobežota frekvenču josla. Mēs atkārtojam, līdz detektoram ieskaitot, ceļi iet atsevišķi. Integrētā risinājuma priekšrocības raksturo tā augstā specializācija, automātiskā frekvences regulēšana novērš bažas par neskaidru signālu uztveršanu mūzikas centrā.

Daudzi cilvēki nevar iedomāties ierīci, kas atsakās atskaņot kasetes. Parasti ir divi klāji, tie darbojas pārmaiņus atskaņošanai un tiek vadīti mehāniski. Ķēdes līmenī pastiprinātājs pārslēdzas uz vēlamo galvu. Lentes piedziņas mehānismam ir viens motors, velk lenti, ruļļi ir nedaudz atsperoti. Ierakstīšanas un atskaņošanas ceļi ir atsevišķi, varat rakstīt:

  • kasešu lente;
  • kasešu uztvērējs;
  • lasītājs lāzera diski-kasete.

Šodien tiek pievienota mikroshēma MP3 un citu formātu atšifrēšanai. Plūsma nonāk zemfrekvences pastiprinātājā. Mikroshēmu nav grūti pamanīt, korpuss ir novietots zem labas kvalitātes un cienījama izmēra radiatora. Šeit tiek zaudēta lauvas daļa no mūzikas centra patērētās enerģijas, citi posmi darbojas ar zemas amplitūdas signālu.

Atskaņošana vienlaicīgi no magnetofona un lāzera disks nav nodrošināts. Būtu jēga, miksējot mājas oriģinālos ierakstus. Mikrofons darbojas visos režīmos. Ļauj ierakstīt karaoke kasetē un dziedāt kopā ar māksliniekiem radio.

Lasīšanas un rakstīšanas priekšpastiprinātāji tiek montēti, izmantojot vienu mikroshēmu, piemēram, K22291. Filmas dzēšanas strāvu ģenerē tranzistora ģenerators. Ir skaidrs, ka frekvence ievērojami atšķiras no skaņas frekvences. Mēs nedrīkstam aizmirst par programmatūras vai mikroshēmas īstenotu ekvalaizeru. Vienkāršāks par tvaicētu rāceņu, kaskāde, kas liek uzsvaru uz atlasīto atskaņotā ieraksta spektra daļu. Ir ierasts klausīties roku, apberot kaimiņus ar basiem; savu ieguldījumu dod zemas caurlaidības filtrs.

Lāzera disku piedziņas darbību kontrolē kontrolieris, kas atbild par fokusēšanu un celiņu izsekošanu. Samsung izmanto KA9220 mikroshēmu, kas kontrolē motorus, izmantojot KA9258 piedziņas ierīci un pastiprinātājus. Ir divi piedziņas motori, viens griež disku, otrs pozicionē galvu. Kontrolieris KA9220 vada darbu un iepriekš atšifrē galvas signālu. Turpmāko skaņas apstrādi veic signāla procesors KS9282, viļņi tiek koriģēti un interpolēti. Lai novērstu augstfrekvences traucējumus, filtrēšana tiek veikta, izmantojot KA9270 mikroshēmu.

Mūzikas centrā jābūt sistēmas kontrollerim. Mikroshēma, kas kontrolē iekārtas darbības režīmus. Daži Samsung mūzikas centri šiem nolūkiem izmanto MICOM LC866216. Interaktivitātei kontrolieris ir papildināts ar indikācijas paneli un taustiņiem. Izmantojot saskarni, lietotājs kontrolē mūzikas centru. Vadības paneļa infrasarkanā starojuma uztvērējs atrodas uz priekšējā paneļa. Ir vērts atzīmēt: centrālais kontrolieris analizē skaļuma pogas stāvokli un ģenerē signālus zemfrekvences pastiprinātāja (mikroshēma uz liela radiatora) regulēšanai. Vadības kopne ir digitāla, tāpēc jums nav jāmeklē uz tranzistoru balstīta skaļuma kontrole.

Komutācijas barošanas avots. Satur ieejas signālu filtrus, augstfrekvences impulsu ģeneratoru, kas kontrolē tranzistora slēdzi, izejas filtrus un dažreiz taisngriežus, izmantojot Šotkija diodes. Spriegumi stabilizējas. Transformators un drošinātāji ir novietoti uz atsevišķas plates. Ierīce atsakās ieslēgties - no šejienes ir loģiski sākt remontēt mūzikas centru ar savām rokām. Ir vairāki barošanas spriegumi, noteikti piezvaniet sekundārajiem tinumiem.

Mūzikas centra shematiskā diagramma

Apskatīsim uztvērēju. Samsung mūzikas centros VHF diapazonā teleskopiskās antenas signāls nonāk priekšselektorā (rezonanses kanālu filtrēšanas ķēžu komplekts plus augstfrekvences pastiprinātājs). Sekoja tipiska shēma Kabīne: heterodīna maisītājs, detektors. Ķēžu pārstrukturēšanu veic varikaps, izmantojot mūzikas centra LM7000 automātiskās frekvences vadības mikroshēmas spriegumu. Izlīdzināšanai signāls tiek filtrēts pirms nosūtīšanas uz varikapiem. Uztvērēja lokālā oscilatora frekvenci kontrolē LM7000 mikroshēma. Signāla izvēle galvenokārt tiek veikta starpfrekvences pastiprinātājā. Pirms tā frekvence lec, šeit tā aizņem fiksētu vērtību (10,7 MHz). Tāpēc pjezokeramikas filtrus ir vieglāk uzstādīt.

KA2295Q mikroshēmu, kā minēts iepriekš, attēlo amplitūdas un frekvences detektora kombinācija un atlasa noderīgo signālu no nesēja. Tas ietver vidējo un garo viļņu ceļu. Tai skaitā lokālie oscilatori, mikseri, pastiprinātāji. Pirmais posms ir aprīkots ar automātisku pastiprinājuma kontroli. Mūzikas centra frekvences detektora pareizai darbībai ir nepieciešama fāzes maiņas svārstību ķēde. Automātiska regulēšana pastiprināšana darbojas, pamatojoties uz miksera signālu. Ir nepieciešams, lai starpfrekvences pastiprinātājs un frekvences pārveidotājs nepārietu izslēgšanas režīmā.

No frekvences modulācijas detektora signāls caur filtru tiek piegādāts pilotsignāla stereo dekodētājam. Informācija par stereo signāla klātbūtni tiek sniegta centrālajam kontrollerim. Varat piespiest izvēlēties režīmu, izmantojot regulatoru. Mūzikas centra centrālais kontrolieris saņem informāciju par signāla stāvokli un kontrolē skaņas veidošanos. Kanālu balansēšana notiek, izmantojot mainīgo rezistoru. Filtrētais signāls nonāk TDA 7318 mikroshēmā, kur sākas mūzikas centra galvenā zemfrekvences pastiprinātāja stadija.

MF un LW joslās tiek izmantotas cilpas antenas ar transformatora savienojumu. Mūzikas centra ierīcē ir iekļauti tranzistori kanālu pārslēgšanai pa joslām. Heterodīnus pēc vajadzības pārslēdz elektroniskie slēdži. Regulēšanu veic varicaps, regulēšana tiek veikta, izmantojot AFC signālus. Augstfrekvences pastiprinātājs ir platjoslas un netiek pārslēgts mūzikas centrā. Vidējā frekvence MW un LW joslās ir 450 kHz (tipiskā vērtība). Atklātais signāls, neizejot cauri pilota signāla ķēdei, nekavējoties tiek ievadīts filtriem un uztvērēja izejas pastiprinātājā. Attiecībā uz MF un LW ķēde sazinās ar mūzikas centra centrālo kontrolieri par frekvences uztveršanas faktu, kas palīdz “smadzenēm” apzināties notikumus.

Atliek piebilst, ka ir divi kanāli, vienkārši skaņa atšķiras FM frekvencēs un vienāda LW un MW. Tas ir tas, ko patiesībā sauc par stereo un mono. Lasot kasetes un diskus, situācija ir līdzīga, jūs varat mākslīgi pārnest atsevišķu atskaņošanu uz nepārtrauktu atskaņošanu. Mūzikas centra kanālu atšķirības tiek izlīdzinātas.

Ir svarīgi saprast, ka galvenos kļūdu veidus var attēlot, rūpīgi izpētot diagrammu. Apskatā nebija pilnīgs un pilnīgs mūzikas centra apraksts, pie tā atgriezīsimies vēlāk. Meistaram jau iepriekš jāzina, kas salūzīs. DIY remonts mūzikas centri liksies kā bērnu spēle.

Vienmēr meklējiet oriģinālās rūpnīcas diagrammas un aprakstus, pirms rakāties sadzīves tehnikas elektroniskajās iekšpusē. Autortiesību īpašnieki var brīvi piekļūt mikroshēmu zīmējumiem. Mikroshēmu mērķis ir aprakstīts ražotāju vietnēs.

Nesen es gandrīz par velti saņēmu mūzikas centru no uzņēmuma SONASHI. Nolēmu to izjaukt, jo pats esmu mūziķis. centrs nedarbojās, un nebija vēlēšanās to remontēt. Šis mūzikas centrs bija viens no labākajiem vēl 2004.-2005.gadā, jo tajā ir iebūvēts atskaņotājs ar DVD formāta lasīšanas iespēju, lielisks radio uztvērējs un visas pārējās mūsdienu mūzikas centru funkcijas.

Pats pildījums ir diezgan mulsinošs, būtībā vecu komponentu un digitālās elektronikas hibrīds, neskatoties uz to, ka iebūvētā plate DVD formāta lasīšanai bija vairāk nekā moderna, mūzikas centra radio uztvērējs aizņēma visu iekšējo telpu un tika realizēts. pēc tās pašas shēmas, kas tika izmantota 90. gadu uztvērējos, kas ļoti sarūgtināja, cerēju ieraudzīt digitālo uztvērēju.

Vilšanos sagādāja arī jaudas pastiprinātājs - lēti ir tikai divi kanāli, proti, 18 vati katram kanālam, kas mūzikas centram ir ļoti, ļoti maz. Lēmums izmantot šo konkrēto mikroshēmu kā galīgo ULF ir diezgan dīvains, jo mūzikas centros parasti tiek izmantotas augstas kvalitātes un dārgas STK mikroshēmas.


Pati plate ar jaudas pastiprinātājiem ir sadales plate, tieši uz šīs plates ir pieslēgti visi jaudas transformatora tinumi, un tādu ir diezgan daudz. Tāpēc uz tāfeles var redzēt vairākus diožu taisngriežus, kuru spriegumu izlīdzināja jaudīgi elektrolīti, kurus pirms fotografēšanas noņēmu. Uz tāfeles ir daudz, atsevišķi sprieguma stabilizatori 10 voltiem, relejs mūzikas centra ieslēgšanai un izslēgšanai (vecākajos modeļos viņi aktīvi izmantoja relejus, lai aktivizētu režīmu STĀVĒT ) un daudz vairāk.


Viens pastiprinātāja kanāls nestrādāja, visticamāk problēma bija mikroshēmā, jo neskatoties uz tik milzīgu plati, pati pastiprinātāja shēma neaizņem daudz vietas, tajā ir tikai divas aktīvās sastāvdaļas - ULF mikroshēmas. Tuvākajā laikā visas sastāvdaļas tiks atlodētas no dēļa, un nepieciešamās sastāvdaļasšeit ir daudz - jaudīgs 8 ampēru diožu komplekts un tikpat jaudīgas vienas diodes, milzīga siltuma izlietne un daudz kas cits.

Parunāsim nedaudz par pašām mikroshēmām. TDA2030 ir viena no visizplatītākajām zemfrekvences jaudām. Mikroshēmas niecīgās izmaksas (radioveikalos 0,5 USD, vairumtirdzniecības cena 0,2–0,3 USD) ļauj to izmantot mājas audio sistēmās, tagad šī konkrētā mikroshēma tiek izmantota katrā ķīniešu audio kompleksā. Neskatoties uz zemajām izmaksām, mikroshēma ir diezgan kvalitatīva un tajā ir daudz iebūvētu aizsardzības, no kurām neviena netiek iedarbināta reālu draudu gadījumā. Mikroshēmu darbina bipolārs barošanas avots, lai gan ir arī vienpolāra savienojuma iespēja izejas jauda 18 vati, monofonisks, AB darbības režīms. Mikroshēmai ir 5 montāžas tapas, tai ir diezgan plašs barošanas spriegumu diapazons, galvenie mikroshēmas raksturlielumi ir parādīti zemāk.


Barošanas spriegums ...................................±4,5 līdz ±25 V
Strāvas patēriņš (Vin=0)................... 90 mA maks.
Izejas jauda................................18 W tip. pie ±18 V, 4 omi un d = 10%
.................................................. ...................................... 14 W tip. pie ±18 V, 4 omi un d = 0,5%
Nominālais frekvenču diapazons.......20 - 80 000 Hz

Mikroshēmas tilta savienojums ļauj palielināt izejas jaudu līdz 32-34 vatiem. Šajā shēmā tiek summēta divu mikroshēmu jauda; šī savienojuma iespēja tiek izmantota rūpnieciskā stila mājsaimniecības audio sistēmās barošanai mazjaudas zemfrekvences skaļruņi.

Vēl viena iespēja savienot mikroshēmu ar izejas tranzistoriem. Šajā shēmā mikroshēma darbojas kā priekšpastiprinātājs, galvenā jaudas daļa ir spēcīgs papildinošs pāris. Iekšzemes var izmantot kā izejas tranzistorus KT818/819 vai moderns 2SC5200/2SA1943 no TOSHIBA. Šī mikroshēmas pievienošanas iespēja ļaus bez lielām pūlēm un izdevumiem iegūt jaudu līdz 36 vatiem.

Jaudīgāka TDA2030 mikroshēmas versija ir TDA2050. Šī mikroshēma ir kvalitatīvāka un attīsta izejas jaudu līdz 34 vatiem, tilta savienojums ļauj iegūt izejas jaudu līdz 70 vatiem. Savienojuma shēmā nav atšķirības, tikai jaunākā mikroshēma darbojas ar palielinātu ieejas jaudu, tāpēc izejas jauda ir divas reizes lielāka nekā TDA2030 mikroshēmai.

Vēl viens šo mikroshēmu analogs ir pastiprinātāja mikroshēma LM1875, bet par to parunāsim nākamreiz... Ar cieņu - AKA KASYAN.

Ja darbības traucējumi rodas visos režīmos, tad izejas pastiprināšanas ceļš ir bojāts, visticamāk, UMZCH mikroshēma ( U stiprinātājs M jauda Z Vukova H biežums). Bet iespējams, ka ir bojāta kāda cita ierīces vienība, piemēram, skaņas procesora mikroshēma vai signāla pārslēgšana.

Tādā veidā jūs varat apjukt un meklēt problēmu nevietā. Šādos gadījumos mēs ņemam parastās austiņas un pievienojam tās savienotājam Tālrunis(austiņas), kas ir visos mūzikas centros. Pirms šīs darbības neaizmirstiet samazināt skaļumu!

Mēs pa vienam ieslēdzam visus mūzikas centra darbības režīmus un pēc auss pārbaudām skaņas ceļa uz UMZCH izmantojamību. Ar šo vienkāršo darbību mēs sašaurinām problēmu novēršanas apgabalu, jo, ja austiņām ir neizkropļota un skaidra skaņa, tad visi audio ceļa komponenti, ieskaitot skaņas procesoru, signāla pārslēdzēju, priekšpastiprinātājus, darbojas pareizi un kļūda ir saistīta. ar šo daļu elektroniskā shēma, kas atbild par signāla pastiprināšanu un jaudu.

Tātad, ja pēc iepriekšminētajām darbībām darbības traucējumi saglabājas, visticamāk, UMZCH mikroshēma ir bojāta. Remonta praksē ir gadījumi, kad mikroshēma ir puslīdz laba. Ko nozīmē puse? Tas nozīmē, ka, piemēram, darbojas 1 no 2 izejas audio kanāliem vai arī viens no pastiprināšanas kanāliem darbojas ar auss pamanāmiem traucējumiem. Šādos gadījumos pastiprinātāja mikroshēma var darboties diezgan ilgu laiku.

Šeit ir tikai daži piemēri no reālās prakses:

    Mikroshēma TDA8588J. 4 kanālu UMZCH ar iebūvētiem jaudas stabilizatoriem.

    Pēc nepareizi pielietota auto radio barošanas sprieguma 2 pastiprināšanas kanāli darbojas nevainojami, 1 kanāls ir manāmi “bass”, 1 kanāls skaņas vietā rada monotonu zemfrekvences dūkoņu. Ir daļēja mikroshēmas kļūme. Neskatoties uz daļēju darbības traucējumu, automašīnas radio darbojas pareizi, tiek izmantoti 2 darba kanāli.

    Mikroshēma STK403-070. 2 kanālu UMZCH. Viens no pastiprināšanas kanāliem rada izkropļotu skaņu. Otrais kanāls darbojas normāli.

Veicot problēmu novēršanu, galvenais uzdevums ir sašaurināt šīs kļūdas meklēšanas apgabalu, tāpēc jums nevajadzētu steigties ar secinājumiem. Darbību secība, remontējot elektroniku, ir aptuveni šāda:

    Ierīces ārējā pārbaude, funkcionalitātes pārbaude, ierīces darbība dažādos režīmos.

    Aptuvens konkrētas ierīces bloka darbības traucējumu novērtējums: uztvērēja bloks, vadības panelis, kasešu vai CD/MP3 klājs, pastiprinātājs, barošanas avots.

    Elektronisko ierīču pārbaude iespiedshēmas plate lai identificētu izdegušās pēdas, “pietūkušas” elektrolītiskie kondensatori, aptumšojušies un izdeguši radioelementi, plaisas uz tāfeles, lodēšanas trūkums, mikroshēmu korpusu deformācijas.

    Bojātā elementa atrašana, izmantojot aprakstītās metodes, un tā nomaiņa.

Nemēģiniet pārlodēt visu iespiedshēmas plati uzreiz. ierīce tiek remontēta, tas prasīs jūsu laiku un veicinās jaunu jūsu izraisītu darbības traucējumu rašanos. Atcerieties, ka profesionāls radiomehāniķis lodē divas reizes: pirmajā reizē viņš lodē bojāto daļu, otrajā reizē - darba daļu.. Šis ir remonta ideāls, uz kuru jātiecas katram radiomehāniķim.

Lai apstiprinātu teikto, apskatīsim to soli pa solim

Noklikšķinot uz pogas "Lejupielādēt arhīvu", jūs pilnībā bez maksas lejupielādēsit nepieciešamo failu.
Pirms lejupielādes šo failu padomājiet par tām labajām kopsavilkumiem, kontroldarbiem, kursa darbiem, disertācijām, rakstiem un citiem dokumentiem, kas jūsu datorā atrodas nepieprasīti. Tas ir jūsu darbs, tam vajadzētu piedalīties sabiedrības attīstībā un dot labumu cilvēkiem. Atrodiet šos darbus un iesniedziet tos zināšanu bāzei.
Mēs un visi studenti, maģistranti, jaunie zinātnieki, kuri izmanto zināšanu bāzi savās studijās un darbā, būsim jums ļoti pateicīgi.

Lai lejupielādētu arhīvu ar dokumentu, ievadiet piecciparu skaitli zemāk esošajā laukā un noklikšķiniet uz pogas "Lejupielādēt arhīvu"

Līdzīgi dokumenti

    Elektriskās piedziņas raksturlielumi, konstrukcijas un shēmas shēma. Ierīces remonta tehnika un problēmu novēršanas algoritms. Aprēķins elektriskā shēma pastiprinātāji līdzstrāva. Produkta ražošanas standarta plāna izstrāde un izmaksu aprēķins.

    diplomdarbs, pievienots 18.05.2012

    Vadības paneļa izmēru, tā sastāvdaļu, apgaismojuma, ergonomisko raksturlielumu, informācijas meklēšanas laika aprēķins. Ekspertu vērtējums par atbilstību PU mūzikas centra TEAC LP-R400 inženiertehniskajām, psiholoģiskajām un ergonomiskajām prasībām.

    kursa darbs, pievienots 18.12.2011

    Pamata specifikācijas atskaņotājs ar nominālo barošanas spriegumu. Elektriskās konstrukcijas shēmas izvēle un pamatojums, darbības principa apraksts. Izdrukāto vadītāju parametru aprēķins. Iespiedshēmas komplekta izkārtojums un elektroinstalācija.

    kursa darbs, pievienots 05.07.2013

    Digitālā kodētā zvana tehniskie parametri. Tās darbības princips: konstrukcijas un shēmas shēma. Iestatīšanas un regulēšanas instrukciju izstrāde. Tipiski izstrādājumu darbības traucējumi, to atrašanas algoritms. Multivibratoru elektriskais aprēķins.

    kursa darbs, pievienots 24.05.2017

    Digitālā termometra mērķis un tehniskie parametri, tā elektriskās shēmas shēma. Darbības princips un strukturālā shēma termometrs, sastāvdaļu aprēķins: tilta barošanas strāvas stabilizators, temperatūras sensors, digitālā displeja bloks.

    kursa darbs, pievienots 13.04.2014

    Radiovadāmas rotaļlietas uztvērēja elektriskās shēmas apraksts. Projektēšanas stadija un mikroshēmas uzticamības aprēķins. Elementu izvēles pamatojums: rezistori, kondensatori. PCB maršrutēšana un PCB izkārtojums.

    kursa darbs, pievienots 27.01.2009

    CB raidītāja shematisks zīmējums, tā diagnostikas algoritms. Mikrofona pastiprinātāja shematisks zīmējums, izmantojot programmu Compass 3D. Bojājuma noteikšana jaudas pastiprinātājā un mērījumu blokshēma.

    kursa darbs, pievienots 07.07.2012