Поиск неисправностей в электронике - [53]

Шрифт
Интервал

В том случае, когда питание приемника включается, но звука нет, сначала попробуйте локализовать неисправный каскад. Для этого можно использовать подачу сигналов, как показано на рис. 6.21.



Рис. 6.21.Пример подачи сигналов


Сначала подключите генератор низких частот или генератор шума к каждому каскаду приемника, соединив землю прибора с шасси приемника. Начните с подачи сигнала около 400 Гц на динамик. При этом должен быть слышен тональный сигнал. Это значит, что динамик работает. Перейдите к каскаду усилителя. Подайте сигнал на базу его транзистора. Перейдите к следующему каскаду по направлению к детектору, когда услышите тоновый сигнал. Подавая сигнала в детектор или в антенну, используйте сигнал высокой частоты. Если при этом тоновый сигнал не слышен, можно сделать вывод, что именно этот каскад вышел из строя. В этом случае проверьте сопротивление каждого компонента, чтобы выявить неисправный.

Если неисправность возникла в каскаде двухтактного усилителя НЧ с квазикомплементарной парой транзисторов на выходе, то проблема обычно заключается в выходном и/или транзисторах буферных каскадов Q2-Q5. Для проверки схемы протестируйте сопротивление между землей и точкой J, и между +V>cc и точкой J без питания (см. рис. 6.14).

Соедините отрицательный вывод с землей, а положительный вывод вольтметра — с точкой J. Запишите результат измерений. Затем поменяйте местами выводы вольтметра. Величина сопротивления во втором случае должна быть значительно меньше, чем в первом. Короткое замыкание означает, что транзистор Q3 и/или Q5 закорочен.

Повторите описанную выше процедуру, но на этот раз проверьте сопротивление между +V>cc и точкой J. Меньшее напряжение здесь будет в том случае, когда положительный вывод подключен к точке +V>cc. Короткое замыкание означает, что Q2 и/или Q4 неисправен. Теперь закоротите RX2. Включите усилитель. Напряжение в точке J должно быть V>cc/2. Если результат измерений находится в диапазоне 25 % больше или меньше этой величины, попробуйте различные величины RB1 или RX1 для достижения лучшего показателя. Иногда RX2 заменяют диодом для улучшения стабильности смещения при переменной температуре. Кроме того, если в вашем звуковом оборудовании есть диоды, проверьте их на короткое замыкание и обрыв.

Проверьте напряжение на Q3. Если она равно +V>cc, это означает, что Q4 закорочен. Аналогично, если напряжение на Q2 равно +V>cc, это означает, что закорочен Q5.

Измерение напряжения может быть очень эффективным способом для локализации проблемы. Например, если источник питания перегружен из-за закороченного компонента, он будет потреблять большой ток. Чрезмерный ток приводит к снижению напряжения.

У вас есть подозрение, что стабилитрон закорочен (рис. 6.22)? Отключите один из выводов от схемы. Если напряжение вернется к нормальному уровню, то диод закорочен и его следует заменить.



Рис. 6.22.Отсоединение одного вывода стабилитрона для определения его влияния на схему


Приемник скрипит, воет или издает другие подобные звуки — это означает, что в одном из каскадов возникла обратная связь. Проверьте соединения фильтрующих конденсаторов и батарей. Наиболее вероятная причина — неисправный конденсатор.

Прерывистая работа может быть связана не только с транзисторами. Причиной этого могут стать, например, плохие паяные соединения и слабые контакты. Для локализации подобной неисправности скрутите провода и приклейте их к той стороне печатной платы, где находятся дорожки. Иногда, может быть, необходимо заново перепаять некоторые соединения, чтобы найти неисправность. Перед выполнением повторной пайки обязательно выключайте питание. В противном случае тепло от паяльника может привести к тому, что транзистор начнет потреблять больше тока и разрушится. При пайке соединений диодов и транзисторов обязательно используйте теплоотвод.

Если приемник сжигает плавкие предохранители, выключите питание и начните измерения сопротивления. Имейте в виду, что если вы предполагаете короткое замыкание конденсатора, не шунтируйте его, а замените. Проверьте диоды выпрямителя на короткое замыкание, пользуясь омметром и спецификациями изготовителя. Сверьте результаты измерений со спецификациями и ищите закороченную цепь. Короткое замыкание имеет сопротивление 0 или около 0, как показано на рис. 6.23.



Рис. 6.23.Измерение сопротивления коллектора транзистора с помощью омметра


Для локализации неисправного каскада воспользуйтесь осциллографом, который позволяет специалисту увидеть реальную форму сигнала и определить частотные характеристики: коэффициент усиления, смещение фаз, уровень шума, сетевые помехи.

Стандартной причиной недостаточной громкости, регулировки тембра и искажений в магнитофоне являются грязные головки. Прочистите их изопропиловым спиртом или специальным средством. Нанеся специальную жидкость на кусочек ваты, прочистите также вал и ролик лентопротяжного механизма.


Магнитофоны

После очистки головки обычно проводится ее размагничивание. Используйте специальное устройство, которое устраняет любой нежелательный магнетизм в головке. Нежелательное явление может исказить звук, особенно на высоких частотах. При использовании устройства размагничивания несколько раз проведите им возле головки и затем медленно удалите его.


Рекомендуем почитать
В поисках марсианских сокровищ и приключений

«Новый Марс» — это проект жизни на Марсе через 200 лет. Вторая книга, которая окажется на Марсе. Первая — «Будущее освоение Марса, или Заповедник „Земля“». «Новый Марс» включает в себя 2 части: «Марсианская практика в лето 2210» и «В поисках марсианских сокровищ и приключений». Перед вами продолжение художественной повести с далеко ведущей целью: превращение планеты Земля в ядро глобального галактического Заповедника!


Радиоразведка России. Перехват информации

Любое государство сейчас не может существовать без технической разведки. Радиоразведка появилась вместе с радиосвязью в начале ХХ века, а компьютерная разведка — вместе с глобальной сетью Интернет в 1980-х годах. Сборник содержит материалы по истории рождения и эволюции техники и методов радиоэлектронной разведки и контрразведки Российской империи, СССР и современной России; описывает успехи радиоразведки по перехвату информации. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» (Натан Ротшильд)


Поистине светлая идея. Эдисон. Электрическое освещение

Томас Альва Эдисон — один из тех людей, кто внес наибольший вклад в тот облик мира, каким мы видим его сегодня. Этот американский изобретатель, самый плодовитый в XX веке, запатентовал более тысячи изобретений, которые еще при жизни сделали его легендарным. Он участвовал в создании фонографа, телеграфа, телефона и первых аппаратов, запечатлевающих движение, — предшественников кинематографа. Однако нет никаких сомнений в том, что его главное достижение — это электрическое освещение, пришедшее во все уголки планеты с созданием лампы накаливания, а также разработка первой электростанции.


Беседы о физике и технике

В книге рассмотрены последние достижения физики и их применения в ряде отраслей современного производства, приборостроения, в электронике, связи, транспорте и медицине. Изложены физические основы мембранной технологии, перспективы использования солитонов и другие вопросы. Книга предназначена для дополнительного чтения по физике в средних специальных учебных заведениях. Может быть полезна учителям физики и учащимся школ и профтехучилищ.


Юный техник, 2001 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 8

В данном выпуске приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованных в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 9

В данном выпуске приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованных в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.


Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности

Если у вас есть огромное желание дружить с электроникой, если вы хотите создавать свои самоделки, но не знаете, с чего начать, — воспользуйтесь самоучителем «Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности». Эта книга поможет модернизировать и дополнить некоторые основные схемы. Вы узнаете, как читать принципиальные схемы, работать с паяльником, и создадите немало интересных самоделок.Вы научитесь пользоваться измерительным прибором, разрабатывать и создавать печатные платы, узнаете секреты многих профессиональных радиолюбителей.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 10

В этой книге приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованные в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.