专业音响系统是集中了电子技术中的声、光、电、磁和机械技术相互配合的一体化系统,是“高精尖”级的产品。由于其内部结构复杂。因此专业音响检修是一项技术性很强的工作。对音响检修人员来说,判断故障部位往往比修复工作更加困难,可以说是“七分判断,三分修理”。本文主要详解扩声系统设备的检修,首先介绍了扩声系统设备常见故障,其次阐述了扩声系统设备的检修方法,最后介绍了扩声系统中设备故障的判断与排除,具体的跟随小编一起来了解一下。
扩声系统设备常见故障
1、扩声系统时而发出“咔嚓”响声,尤其在播放音乐过程中,不断出现这种现象
2、扩声系统放音无声音
3、扩声系统静音时,交流声严重
4、扩声过程中,左右声道台口的一组音箱或两组音箱突然无声
5、在卡拉OK厅里,演唱人员的唱声与播放的音乐伴奏分离,不融合
6、音响系统与灯光系统同时运转时音响系统的交流噪声很大,而灯光系统关闭后,音响系统运行则听不见交流声
7、演唱声中的效果声显小而且不够丰满
8、演唱声的效果处理没有加入
9、话筒插入调音台无声信号
10、手持舞台有线话筒,稍有摆动动作,扩声音箱发出“咔嚓”响声
11、左右声道音箱放声不平衡
12、单路话筒接通时,音量较大。两路话筒接通时,音量反而减小
13、无线话筒打开后,对准话筒说话无声音
14、左右声道音箱是分体式,各路音箱发声不均匀
15、音源左右声道有输出,进入调音台后无声音信号输出
16、声源放声,扩声系统音箱无声
17、左右声道音箱其中一路高音扬声器(高频头)无高音
扩声系统设备的检修方法
一、直观检查法
直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。
1、看
观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。
2、听
轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方
3、闻
用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。
4、摸
用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。
二、试探法
试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、vwin 等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:
1、比较
找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。
2、分割
将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
3、替代
用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。
4、模拟
温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。
三、静态参数测量法
静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。
1、电阻测量
用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
2、电压测量
在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
3、电流测量
采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。
扩声系统中设备故障的判断与排除
一、无声故障的判断与排除
(1)检查所有设备是否都已开启,各设备的音量控制钮是否都已调到合适位置,各通道开关是否已选通,检查各连接线是否已连接正确可靠。
(2)如还无声则需逐级检查,可以从后向前逐级检查,也可从前向后逐级检查,从前向后查时,首先用监听耳机检查信号是否已进入调音台,然后可以用电压表,万用表逐级检查,直至查出无声的一级,并判断是设备无输出,还是连线有问题,如确属设备故障,则应更换备用设备以救急,如果属于周边设备出现故障,在没有备用设备的情况下,可以直接将出故障的设备跳过,例如均衡器出现故障了,则可以将输入的均衡器的输入线插头拔出来,加到后一级设备的输入插座,如果是调音台的某一输入通道出现故障,则可以换一路输入通道,直到活动结束后再更换设备,如属连接线有问题,则在急用时先换备用线,然后有空时再修理设备的连接线,对于设备,如自己不熟悉设备内部结构原理时,不要轻易动手修理,以免小故障变成大故障。当用电容传声器时还应检查换向电源是否加上。
二、哼声大的判断与排除
哼声往往由于接地不良或不对,系统的设备不在同一路电网上,地电位严重相差引起的,其次连接线的屏蔽层脱焊,或屏蔽线接的不对,而形成地电流回路,也引起哼声大,所以应着重检查这些方面,必要时应加隔离用音频变压器,以便把前后级设备间的“地”段开,而信号仍然畅通,尤其是在两个系统之间相连接时,往往会由于两个系统不用同一电源而引起两个系统之间的地电位不同,有时甚至非常严重,从而产生明显的恨哼声,对这种原因引起的哼声非常容易判断,只要将两个系统之间的连接信号线插头从一个系统拔掉,哼声马上会消失,如果确认哼声是由于两个系统电源的地电位不同引起的哼声,这可以采取将两个系统的“地”隔离的方法,通常用加个隔离用音频变压器来达到目的,对隔离用音频变压器的技术要求是,一、二次绕组用同样规格的导线绕制,圈数比为1:1,输入阻抗和输出阻抗均为600欧,谐波失真≤1%,频率响应在40Hz~16kHz范围内优于±0.5db,功率不小于20mW。
三、削波失真的判断与排除
首先检查各设备上的削波指示灯是否亮着,如并未发现削波指示灯连续亮着,则可以选择系统靠中间的一台设备把音量降下来以判断是该设备的前面已有削波失真,还是在该设备后面才产生的削波失真,如此经不多几次调节音量控制器,即可判断削波来自哪一级,一般来说确实系信号过强引起的,消波则应在前级设备上就将音量电平降下来,如属设备故障(如设备类的工作,电源不正常或负反馈通路开路等)则必须更换设备。
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