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相似文献
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1.
梳状滤波器的实际电路(参看图26)是:TA7193(19)脚输出的色度信号,经C520耦合至梳状滤波器的推动级Q501,经放大后加到玻璃超声延时线输入端,延时线输入调谐回路由延时线输入端换能器(DL501)以及L504和C532组成,应谐振于副载波频率上,R524为延时线输入匹配电阻。直通信号由电位器R525取出,加至延时线输出变压器L503中心抽头上。延迟信  相似文献   

2.
故障现象:LED屏显示、功能操作均正常,耳机和线路均无输出。故障检修:首先检查耳机插孔、线路输出插孔和音量电位器,均未发现异常。检查功率输出集成电路TA8147F供电正常。在播放状态用示波器测输出信号的有无,观察TA8147F的①脚、(15)脚有幅度较小的信号输入,②、(14)脚有幅度较大的信号输出,②、(14)脚分别通过阻容网络去音量电位器的热端,也是线路输出端  相似文献   

3.
维修一台收录机,发现就是有“交流哼声”,且随音量增大而增大。该机为转修机。检查时将音量电位器的非接地端和前置放大级的输入端对地短路,哼声均消失。继续检查磁头、前置输入级和各元器件及引线均无问题。  相似文献   

4.
张燕宾 《电气时代》2005,(6):132-133
问题1给定电位器与说明书要求的不一样行不行?变频器的频率给定信号可以通过外接电位器得到,给定的电路如图1所示。“V ”是变频器内部给定电路的直流电源正端,“V-”是零电位端,直流电源的电压UG=10V。频率给定信号从电位器的滑动端取出,由给定信号输入端VI1输入给变频器。今就所需电位器的规格分析如下:(1)RP的阻值RP的阻值大小主要取决于内部直流电源的容量。例如,内部直流电源的最大工作电流为10mA,则RP的阻值取值范围是RP≥10V/10mA=1kΩ由于在中心抽头VI1处,变频器通常用绝缘栅场效应管来接受信号,取用的电流十分微小,可以忽…  相似文献   

5.
佚名 《家电维修》2005,(10):1-51
复读机常用单片录放电路TA7738的故障通常表现为无声或声音小.此时TA7738中点⑧脚电压都偏离1/2Vcc。今检修一例无声故障中点电压偏高的故障却不是因TA7738损坏引起,而是音量电位器中间抽头与地之间开路造成的。按说音量电位器接地端开路应该是音量较大,为什么会无声呢?仔细分析电路发现此故障的形成与TA7738⑤脚外接电路的形式有关。  相似文献   

6.
最近维修几台德生收音机,均出现一打开电源开关便发出最大音量的广播声音,调节音量电位器无效,经换电位器后故障均排除,这是因为电位器内部的接地端与碳膜开路引起的。为什么电位器的故障率如此之高呢?不难理解:因为在这些收音机中的电位器与电源开关设在了一起,只有先拨动音量电位器打开电源开关,此时音量在最小位置,然后方可逐渐打开音量,往往打开电源开关时需用一点力去拨动音量电位器,若长期频繁受力之后容易将电位器内部弹片变形或弄  相似文献   

7.
实例9 机型:长城JTC471—2F彩电故障现象:开机通电无光栅、无图像,但调节音量电位器时喇叭内噪声发生相应变化。分析与检修:出现无光无图现象,故障部位一般在开关电源或行扫描电路。由于喇叭噪声随音量电位器旋动而发生相应变化,估计开关电源可能正常,因为伴  相似文献   

8.
收录机双声道音轻但又受音量电位器控制的故障一般发生在公共通道.也有两声道某一元件同时发生故障的,但较少。对此故障的检修一般采用信号发生器由后级向前级逐级输入法,首先注入三个关键测试点:(1)功放电路输入端;(2)前置放大器输出端;(3)前置放大器输入端;判明故障在哪一部分再着手检修。现举二例说明检修方法。  相似文献   

9.
例11 故障现象:遥控音量失灵,但指示灯闪亮。分析检修:出现这种故障,首先要判断是主机还是遥控器而引起。用目测法得知,遥控音量指示灯闪亮,说明遥控器工作正常。该音响主机遥控音量电位器自  相似文献   

10.
一台HA834免提电话机,用户反应在使用免提方式通话时发生反馈啸叫,如果将音量电位器RP_3关小消除啸叫,扬声器声音将减小,调整输入灵敏度电位器RP_1减小啸叫,又使送话声音减小,影响正常使用。仔细分析其电原理图发现,该机是采用同相、反相输出相互抵消的原理来消除其免提方式时的反馈啸音。原理图如附图所示。由话筒B_4送来的信号,经  相似文献   

11.
在手头无万用表的情况下,如何检查电位器的好坏,可采用以下简便方法: 首先找一半导体收音机,打开收音机,找一稳定的电台节目将音量电位器开至最大,然后将被检电位器与收音机音量控制电位器并联,随即被检电位器从0缓慢旋至最大位。此时扬声器中的音量应从0慢慢变至最大,且  相似文献   

12.
读者信箱     
问:一台燕舞L1522型单卡收录机,收音正常,磁带放音时,音量电位器旋到一半,喇叭即发出周期性的“噗……噗”声,纸盆且随着音响来回大幅度振动,究属何故?如何处理? 答:收音正常,说明后级功放没有问题。根据故障现象判断,问题可能出在放音前置放大级至音量电位器与音调电位器之间。经检测,放音前置放大器各直流工作点都正常,是否电容器出了问题?查前置放大级输出与功能开关之间的耦合电容C_(11)用的是4.7μF的铝电解电容,当把它  相似文献   

13.
音量开至最大时,方能出现断断续续的伴音且震耳欲聋。测伴音电路工作点基本正常。结果是音量电位器损坏,表现为其碳膜板(见图1所示)A、B之间产生电阻值,实测是5kΩ。用刻刀切开,以解除之间  相似文献   

14.
八、检修实例和维修资料维修用资料:表1为卡拉OK电路集成块在路阻值和电压值实则数据;表2为稳压电路和音调、音量调节电路用集成块、晶体管实测数据;表3为功放电路用晶体管实测数据;表4为荧光屏音量显示电路用晶体管实测数据;表5为功放电路用美国型号晶体管参数与代换管型号。例1 磁带输入信号正常而话筒输入无反映。分析与检修:磁带信号是通过音调、音量电路和功放电路放大,能放大磁带信号,说明这两部分电路能正  相似文献   

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E2 POT固态非易失性数字电位器 ,以其调节方便、使用寿命长、受物理环境的影响小、性能稳定等特点 ,被广大工程技术人员所认识。X931X固态非易失性电位器是数字电位器中较有代表性的一种 ,它包含有 99个或 31个电阻单元的电阻阵列。在每个单元之间和任一端都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元的位置由三个输入端控制。滑动端的位置可以被贮存在非易失性存贮器中 ,因而在下一次上电工作时可以被重新调用。因此有易于软件控制 ,可直接写入滑动端位置 ,可联级使用等先进特性。所有非易失性存贮器都能设计成能够用于持久地保存数据…  相似文献   

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例1:每当推动调音台右声道主推拉电位器时,音箱总会发出"沙沙"声。分析与检修:根据故障现象分析,该故障可能是因调音台上右主控输出推拉电位器出现触点和炭膜磨损或因灰尘积累而接触不良所致。检修时,只要通过直接触摸和试听就可以确定出故障部位。这种故障比较多见,尤其是功率放大器上的音量电位器经长期使用也会有类似的故障出现。在一些高质量的调音台上,虽然其推拉电位器不采用炭膜  相似文献   

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电视伴音集成电路一般由中放电路、静噪电路、鉴频器、电子音量控制电路、音频功放电路几部分组成。如某一局部损坏可通过外部修补进行应急修理。在维修中直流电子音量控制部分损坏较常见。现以μPC1353C黑白电视机伴音集成电路为例说明修理方法。一台北京864型黑白电视机,开机后伴音音量处于最大,调节音量电位器无效。该机采用μPC1353C集成块及其外围电路组成伴音电路(见图1)。集成块(14)脚内接直流电子音量控制电路,外接音量电位器W2。为判断故障在外电路还是在集成块内部,将(14)脚与外电路电位器脱离,检查电位器正常,在(14)脚开路情况下  相似文献   

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这款来自意大利的中档HI-FI功放外观典雅秀丽,面板及操控旋钮以铝合金制造。机内接线以美国XLO及Kimber Kable为主,音频放大部份采用完全对称的平衡式线路,全部为配对晶体管。在输入讯号切换上,以继电器及光学式开关取代以前的机械式选择开关,还在磁带监听输出端追加了一个开关,解决了声道间的互相干扰及多重回路问题。这台功放比较特别的功能是其备热状态设计,将音量关到最小,机器便自动进入待机状态,非常方便,省却了经常的开关机,让功放随时都处在预热的最佳状态,使用时只需扭动音量旋钮便又  相似文献   

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1.茶花YH23型盒式收录机,收音正常,放音出现啸叫,其啸叫声大小受音量电位器的控制。故障原因是前置放大管BG2基极与集电极之间并接的消振电容C8开路所致,只需用一只100pF瓷片电容更换即可。若功放电路中的C2(1μF)、C22(1000μF/10V)失效或R30(36kΩ)断路,也可能引起自激而产生啸叫,但此时产生的啸叫不受音量电位器控制。 2.银星F1012型放音机,刚开机时放音正常,几  相似文献   

20.
这台扩音机的故障现象是无声。经查功放1BG_8、1BG_(10)、1BG_(11)三个管的b、c结均开路。用同规格的管3DD15D换上,刚开机超载指示灯一亮又烧坏三个管。检测电源变压器输出电压为24V,属正常,但经全桥整流后变为36V(正常值应为25V),笔者以为这可能是空载引起的。查音量电位器才发现音量开到最大,可见,功放管是因过载而烧坏的。将音量关到最小,更换同型号的管子后,将音量慢慢开大,开至中间,再开就有过  相似文献   

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