胆机使用注意什么 胆机使用注意事项 及故障维修方法【详解】

胆机使用注意什么 胆机使用注意事项 及故障维修方法【详解】,第1张

胆机使用注意什么胆机使用注意事项及故障维修方法【详解】

摘要:胆指电子管,也就是常说的胆机,指电子管的放大器。一些电子管用于放大,另一些用于抛光。勇气有它独特的品味声音温暖可闻,乐感好,氛围好。胆机是音响界最古老、最经久不衰的常青树。它的显著优点是声音甜美柔和,自然关怀,尤其是动态范围大,线性度好,是其他器件不容易替代的。

【胆机】胆机使用注意事项胆机六大常见故障维修方法

胆囊机使用注意事项

1.接通电源前连接负载(扬声器),避免接通电源后不连接负载或短路负载发送信号。

2.不要使用过高或过低的电源。电源电压应在规定电压的5%以内。交流稳压电源最好与那些市电经常超过这个电压值的电源配合使用。

3.胆机高温工作时,注意通风散热。

4.启动时或刚关机后一段时间内(30分钟内),不要将液体溅到电子管上。

使用中注意以上问题,胆机才能可靠工作。

设备匹配

用胆机配什么样的音箱很重要,但是很难找到匹配的原则。一般来说,最好搭配英国盒子和意大利等灵敏度超过87db的欧美音箱。如HARBETH、ROGERS、SPENDOR、PROAC、B&W、KEF、天朗;法国JMLAB意大利松斯费伯的夏里奥。一些灵敏度不高的小音箱用胆机音色也特别好,比如LS3/5A,PROACTABELETTEIII。其他高气的喇叭箱,如ALTLC,KLIPSCH,WESTLAKE等。,都是单管A类胆汁机低功率推,也有一种特殊的魅力。中国制造选装盒美丽之声小旋风的一些模型。在没有经验的情况下,可以找一些现有搭配的例子或者实际搭配试一下再确定。

胆囊机常见故障维修

输出率

1.功率管老化了。可以测量功率管的屏电流。用100毫安的DC表,负极探针接屏极,正极探针接输出变压器,接通高压就可以从表上读出屏流的数目。当偏置电压正常时,如果测得的屏电流小于正常值,可以说明功率管老化。如果测得的屏电流大于正常值,可能有几种情况:A、功率管屏电压过高,尤其是屏栅电压过高;b、功率管本身质量有问题,其屏幕消耗大,输出功率必然降低。如果不能测量屏幕电流,则功率管已经损坏。

2.偏置电压异常。自供栅极偏置的功放电路中,栅极偏置的常见故障有:A、无偏置,造成这种情况的原因有功率管失效、无屏流、阴极电阻两端无压降、阴极旁路电容击穿等。b,偏压小,因为功率管老化或者屏幕低。c、偏置电压高,因为屏压增加,特别是屏电流随着帘栅电压的增加而增加,阴极电阻的阻值增加,由于栅极互连电容的泄漏或击穿而向栅极施加正电压。此外,开阴极电阻还会增加偏置电压,此时屏幕电流很小,线内存在寄生振荡。

3.变压器局部短路。屏幕电流会增加,屏幕会变红,输出会减少,失真会增加。如果是一次局部短路,在空负载下输出电压不会下降。当负载接通或负载很轻时,只要栅极激励电压达到额定值,功率管的屏幕就会全部变红,这是一个典型的现象。在检查输出变压器的一次是否局部短路时,可以将输出变压器的一次接线与电路完全断开,从一次端子上可以馈入220V交流电。两个初级端子和B+中心端子之间的电压可以用万用表交流块测量。正常情况下,两个端子的电压相等。当发生局部短路时,一端的电压低于另一端的电压。如果220V交流电源一接通保险丝就烧断,说明局部短路非常严重,必须更换输出变压器。

在检查输出变压器的二次是否存在短路故障前,先检查二次上并联的高频抑制电路和负反馈电路的元器件是否有劣化、失效和击穿,再检查二次线与铁芯之间是否存在击穿短路。

4.动态级激励电压(或功率)不足。功率管栅极的激励电压(或功率)不够,功率管的工作状态再正常,仍然不能有额定功率输出。

5.电子管的并联推挽工作,其中一个或多个电子管的屏抑制电阻或栅极抑制电阻开路,不仅失真大,而且输出功率小。

6.偏置电网的阴极旁路电容故障导致开路,产生电流负反馈,可能会影响某些柴油机的输出功率。

功率放大

高压不能施加有两种情况:一种是电源一接通,保险丝马上熔断;另一种是胆机在工作过程中突然熔断保险丝,切断高压电源。将放大器输出变压器中心的高压B+与高压电源断开,然后打开高压。如果此时保险丝仍熔断或高压无法启动,则故障不在功放电路,而在电源电路;如果断开高压B+连接后还能启动高压,那么可以肯定故障出在功放级。

如果功放的高压电源加不上,从以下几个方面检查:

1.检查或测试功率管内的电极是否连接。

2.测试输出变压器是否短路。这是初级线圈和次级线圈之间常见的击穿短路。

3.过载或负载短路。过载或短路会导致屏幕电流增加和过载,熔断保险丝或无法施加高电压。

寄生振荡

放大器出现如下:psst,Psst,psst的高频振荡和跳,跳低频振荡等寄生振荡声,轻者屏幕消耗增加,屏幕极红,输出减少,重者无法工作。寄生振荡的原因如下:

1.反馈电阻器等部件退化或损坏。

2.高频振荡是由变压器次级连接中的并联电容器开路或击穿引起的。

3.并联推挽运行时屏栅电阻损坏或劣化,容易引起振荡。更换门极电阻,千万不要用线绕电阻,因为它的电感会引起振荡。

4.速率管的参数,尤其是高跨导功率管和振荡抑制电路中的元器件,长期使用后容易产生振荡。

5.电源电压太高。因为电源电压过高,会破坏功率管的正常工作状态,引起振荡。

极度红屏

功放正常工作时,如果在明亮的环境下屏幕是红色的就是不正常。屏幕极度发红的原因可能是:

1.过载导致屏幕电流过大。这种现象比较常见,主要是扬声器阻抗匹配不当,外部线路短路,或者输出变压器初级线圈局部短路。

2.负栅极偏压减小,或者没有负栅极偏压,或者有正栅极偏压。

负栅偏压减小的原因可能是:负偏压电源的滤波电容失效或容量减小;分压器电位计的中间滑块调节得太低;整流管老化;偏置电力变压器的二次局部短路;自栅偏置阴极旁路电容泄漏严重;输入变压器的初级和次级(或耦合电容)有轻微泄漏。

没有负栅偏的原因可能是:输入变压器的中心抽头开路;偏置电源滤波电容短路;偏置负载电阻受损。整流器或偏置电源变压器损坏;负栅极偏置阴极旁路电容器的击穿;电网或输入变压器二次开路;插座损坏,导致门针脱离插座。

3.后功率管的屏电压或帘栅电压增大,增大了屏电流,使屏幕极红。

屏压升高的原因可能是:a.高压电力变压器一次线圈局部短路导致二次高压线圈交流电压升高;整流后,输出DC电压增加;b、放电阻断电路,输出电压增加。c、滤波扼流圈部分短路,电感减小,压降减小,输出电压升高。

当屏电压升高时(指使用束流四极和五极管作为功率放大器的机器),吸收电子的能力增强,使屏电流增大,屏幕变红。几个原因可能是:A、高压电力变压器的一次部分短路,增加了二次高压和整流输出的DC电压。b.二次高压电位器调节不当。c、二次高压滤波扼流圈匝间局部短路,增加了输出电压。d.放电并阻断电路,提高输出电压。

4.超音频或高频寄生振荡,导致极其红屏。这两种寄生振荡都是由后级总寄生电容的正反馈引起的。有效的判断方法是在屏幕为红色时,用一个约为放大器输出功率1/20的电阻代替负载阻抗,电阻值等于输出阻抗。信号未开启时,几分钟后,如果电阻感觉发热,会有高频寄生振荡。

5.推拉管老化,破坏了推拉平衡,导致屏幕发红。推挽式功放中,尤其是并联推挽式(如150W功放中常见KT-88管并联),一侧管老化,内阻增大,屏电流减小,未老化的管过载,屏电流增大,屏极红。

6.输出变压器初级线圈一侧局部短路,破坏了推挽平衡,增加了该侧屏电流,使屏极变红。

7.输入信号过大,使输出电流和电压超过额定值,造成屏幕极红。

8.有些放大器设计不当。因为屏电压、帘栅电压、灯丝电压过高,或者负栅偏压过小,静屏电流过大,甚至静止时屏幕会变红。

变形

所谓失真,就是功放的输出波形和输入波形相差太大,功放放大的声音和原来输入的声音不一样。主要原因如下:

1.推挽级的推挽功率管或推挽管中有一个老化(或损坏),使得两个管的增益不同,或者输出变压器的原边(或输入变压器的副边)部分短路或开路;屏幕和网格抗振能力的变化也会破坏推拉平衡,造成失真。

2.有些带有前级的推挽式放大器是通过电阻和电容耦合的,当一侧的耦合电容改变其值时(容量减小、失效、漏电等)就会产生失真。).如果电容漏电,下一个电子管的负栅极偏压就会降低,甚至变成正电压,造成栅极电流和畸变。

3.固定的负栅极偏置电压过高或过低,使电子管工作点发生变化,或输入信号过大等。,会使电子管工作在非线性部分,造成失真。

4.一般来说,小功率放大器的功率管工作在AB1(或A)推挽放大。如果输入信号的峰值电压大于负的栅极偏置,功率管中就会出现栅极电流,这种工作状态下由于栅极内阻较大,容易造成失真。

5.在中等功率以上的放大器中,功率管一般工作在AB2(或B)推挽放大,如果驱动级输出功率不足或由于驱动管老化导致内阻过大,都会造成失真。为了获得稳定的输出电压,驱动级应采用内阻小的电子管,并采用降压变压器反相。

6.当屏载电阻、阴极电阻或帘栅电阻发生变化时,电子管的工作点发生变化,工作在非线性区,引起失真。栅极电阻开路,导致阻塞失真。同时负载阻抗过轻或过重,使电子管输出阻抗不匹配,造成失真或声音过轻。

7.电源电压不稳定或过高过低都会改变各级电子管的工作点,造成失真。

交流声音

一般来说,功放级故障引起的交流声不是很明显,因为后级的电压放大倍数不大。但是,有几个故障会导致明显的交流声。

1.功率管的栅极和阴极短路或漏电,阴极与灯丝短路,灯丝电源变压器接地不良。

2.固定偏置电压滤波不良。

3.促进变压器一次级间泄漏,或电网互联电容泄漏使电网带正电等。

4.整机接地不良。特别是脚手架焊接、灯丝用交流电供电的绞架,对接地的要求很高。在调试过程中,要不断尝试每个接地点,以获得最佳的信噪比,接地点的电阻越小越好。

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