- Сгорели колонки Sven SPS-678
- Форум радиолюбителей
- Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678
- Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678
- Re: Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678
- Ремонт колонок «SVEN»
- Принцип действия колонок «SVEN»
- Основные неисправности активных акустических систем «SVEN» и способы их устранения.
- Ремонт колонок SVEN
- ru_radio_electr
- Рождённый с паяльником
- Для тех, кто ищет
- Как из Свенов сделать то, что хотя бы можно слушать
Сгорели колонки Sven SPS-678
Здравствуйте. Нужна консультация знающих людей.
Предистория:
Одним не очен хорошим вечером бесперебойник перешел на работу от батарей, при этом свет не погас и другие бытовые приборы продолжали работать. Предположив, что напряжение в сети далеко от 220В я достал китайский мультиметр и полез щупами в розетку. Прибор показал 260В. Не дождавшись возвращения напряжения к нормальным значениям, я лег спать, колонки на ночь остались включены. На следующий день обнаружил, что колонки не работают.
Разобрал, первым делом подумал, что сгорел трансформатор — что-то, похожее то ли на поролоновую прокладку, то ли на какой-то фиксирующий состав между трансформатором и корпусом высохло и рассыпалось при первом касании, на самом трансформаторе что-то черное, вроде копоть. Визуально больше ничего странного, поплавившихся частей нет. Пробовал померить напряжение на выходе трансформатора — напряжения нет. Уже сегодня подумал, что могли перегореть и другие элементы цепи питания, посмотрел ближе — возле конденсаторов черная подгоревшая корка — похоже высохший электролит, хотя сами кондеры не вздуты. Колонки взял на работу, проверить диоды там возможности не было, завтра возьму мультиметр и буду пробовать проверять. Теперь вопросы:
1. Можно ли проверять диоды, не выпаивая их?
2. Наличие напряжения на выходе трансформатора проверял до диодного моста, то есть напряжение там еще переменное, может быть цифровой мультиметр из-за этого показывал отсутсвие напряжения? Или он все равно должен был показывать постоянно меняющиеся цифры?
3. Если искать трансформатор на замену, по каким параметрам нужно подбирать? Достаточно ли, чтобы совпадали вход./исход. напряжения и сила тока, или нужно смотреть еще на какие-то показатели?
Источник
Форум радиолюбителей
Радиоэлектроника и схемотехника для радиолюбителей — схемы, статьи, обсуждения
Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678
Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678
Сообщение Lexus » 19 окт 2014, 19:30
Re: Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678
Сообщение phoenix » 20 окт 2014, 22:00
Здравствуйте.
Попробую предложить несколько соображений:
!) Проверить все ли дорожки целы, может быть кто какая-то из них перегорела. Также посмотрите нет ли лишних соединений-замыканий на плате после пайки новой микросхемы.
1) если одна колонка работает — значит с блоком питания все ОК, здесь разобрались.
2) Пробуем отпаять от канала что работает колонку и подключить к нему другую — так проверим работает ли сами динамики, может быть что вместе с TDA2030 сгорел низкочастотный динамик, а высокочастотный работает.
Допустим что динамики целы и с ними все ок. Идем дальше.
3) Проверяем нормально ли идет сигнал через регуляторы тембра и громкости, возможно с ними что-то не так: допустим по схеме не работает канал что выше (к ноге 1 микросхемы подключен С9), а второй канал(колонка) — работает нормально. Отпаиваем конденсатор С9 от ноги 1 микросхемы, так же аналогично отпаиваем конденсатор С10 от 1й ноги 2-й микросхемы, потом подключаем ногу конденсатора С9(она соединена также с резистором R11) к 1й ноге 2-й микросхемы. Подключаем сигнал, крутим ручки регуляторов и убеждаемся что все работает. Если же не работает то возможно что-то случилось с переменными резисторами — тогда их нужно разбирать и смотреть. Также возможно что конденсатор С9 (С10) неисправен — заменить.
4) Вокруг микросхемы есть еще компоненты, можно выпаять и тестером проверить конденсаторы С11, С12, а можно сразу их заменить.
5) Пожалуй, самое маловероятное, но все же такое не раз встречал — попалась бракованная микросхема TDA2030 при покупке. На всякий случай купите еще одну TDA2030 но в другой точке продажи.
Удачного ремонта!
Источник
Ремонт колонок «SVEN»
Акустические системы марки «SVEN», являются оптимальным решением для прослушивания дома любимых композиций. Однако какой бы надежной не была активная колонка, по тем или иным причинам она может выйти из строя.
Произвести ремонт акустики «SVEN», может любой человек, обладающий познаниями в электронике, навыками работы с инструментом и измерительными приборами.
Для определения неисправности в колонке марки «SVEN», следует знать ее внутренне устройство и принцип действия.
В состав активной акустической системы входят:
- Блок питания (БП).
- Плата усиления звуковой частоты (УЗЧ).
- Блок предварительного усиления и управления (устанавливается только на дорогих моделях, в остальных устройствах предварительный усилитель установлен на плате УМЗЧ).
- Низкочастотный динамик (сабвуфер).
- Среднечастотные динамики (их количество зависит от того, по какой звуковой схеме работает усилитель).
Принцип действия колонок «SVEN»
При включении сетевого шнура в розетку, на силовой трансформатор блока питания подается высокое напряжение (220 В). Затем, при помощи электронной схемы, оно преобразуется в несколько видов напряжений, необходимых для питания всех узлов колонки.
Звуковой сигнал с устройства (компьютера, телефона или плейера) приходит на предварительный усилитель мощности (ПУ). Если акустическая система оборудована блоком дистанционного управления, то он управляет предварительным усилением сигнала при помощи микроконтроллера. Предварительно усиленный сигнал фильтруется на низкие и средние частоты специальным фильтром.
Разделенный на средние и низкие частоты, звуковой сигнал поступает на оконечный каскад усилителя, собранный на микросхемах, установленных на радиатор охлаждения. В зависимости от конкретной модели, количество микросхем меняется.
Затем к выходам микросхем подключаются соответствующие динамики (сабвуфер и сателлиты).
Особо следует отметить схему предотвращения щелчка в динамиках при включении усилителя в сеть. Она реализована на электромагнитных реле или транзисторе, работающем в ключевом режиме (как правило, применяется в маломощных усилителях).
Основные неисправности активных акустических систем «SVEN» и способы их устранения.
- Неисправность блока питания. Если усилитель не работает или колонки гудят, то возможно на его микросхемы не поступает напряжение питания (или поступает переменное напряжение). Для проверки блока питания, необходимо разобрать колонку (сняв заднюю крышку) и извлечь плату БП. Затем, соблюдая осторожность, включить сетевой шнур в розетку и при помощи мультиметра (переведенного в режим вольтметра) замерить напряжение на выходе блока питания. Если оно отсутствует, то следует (предварительно отключив из сети) проверить целостность шнура, диодных мостов, трансформатора и предохранителей. При выявлении неисправного элемента, его следует заменить.
- Повреждение сабвуфера. При интенсивной работе, низкочастотный динамик может выйти из строя. Для проверки необходимо отключить его от усилителя. Затем, переключив мультиметр в режим омметра, замерить сопротивление звуковой катушки, если он показывает бесконечность, то динамик поврежден. Устранить неисправность можно, восстановив неисправный или поставив новый динамик.
- Выход из строя предварительного усилителя. При неисправности микросхемы предварительного усилителя, звук в динамиках может быть очень тихим или отсутствовать вовсе. Для проверки каскадов усилителя достаточно соединить вход и выход микросхемы ПУ проволокой, а затем подать входной сигнал повышенной громкости. Если звук в колонках появиться, то микросхему следует заменить.
- Отсутствие звука в одном канале. Вероятнее всего сгорела микросхема оконечного усилителя данного канала. Проверить это можно, подключив к ее входу головной телефон (капсюль) и подать на колонки музыкальный сигнал, если в головном телефоне музыка зазвучала, то микросхему оконечного усилителя нужно заменить.
- Неисправность системы «защита от щелчка». Если колонки молчат, возможно, некорректно работает система, исключающая щелчок в колонках при включении усилителя. В случае применения в усилителе реле, их контакты следует зачистить, а если используется транзистор, то проверить его работоспособность омметром.
Помимо перечисленных неисправностей, частой проблемой в акустике становиться повреждение штекеров или соединительных шнуров их проверка производиться омметром.
Удобным устройством, для отыскания неисправности в усилителе, может стать старый наушник, включенный в телефон. Сам звуковой излучатель отрезается, а на его место припаивается щуп и крокодил. В телефоне включается музыка, затем крокодил подключается к массе усилителя, а щуп устанавливают на входы микросхем. Зазвучавшая музыка покажет, что предыдущая микросхема неисправна.
Методика ремонта написана для активных колонок «SVEN», но подойдет и для любого другого усилителя китайского производства.
Источник
Ремонт колонок SVEN
Ремонт колонок sven, а именно Sven SPS-611
К плате усилителя была подключен один динамик и возникала такая проблема — при включении из динамика доносился гул, при подключении второго динамика, ко второму выходу — доносилась тишина.
Проверив выход на гудящую колонку, оказалось, что туда приходило постоянное напряжение — 25 вольт.
У акустических систем SVEN имеется типичная проблема — постоянное сгорание микросхем усилителя TDA.
Плата усилителя держится за счет гаек переменных резисторов, их можно выкрутить длинногубцами, если они закисли, то их можно сдвинуть с места залив немного растворителя — спирта и подождав.Крутилки снимаются усилием на себя, кнопка 3D не прижимается к корпусу и выйдет из гнезда без труда, когда будут откручены все 3 гайки резистора:
Схемы усилителя колонок SVEN 611, на плату входа\выхода нанесена надпись — «SPS601″(схема может немного не соответствовать):
На данной, первой схеме номиналы соответствующие, но отсутствует индикаторный светодиод и резистор для него
Здесь номиналы незначительно отличаются, но резистор и светодиод присутствуют
Был заменен большой конденсатор по питания на 25 вольт, 2200мкф — гул прекратился, но через некоторое время вновь возобновился, следовательно замена конденсатора не помогла.
Затем заменен второй конденсатор и оба были зашунтированы керамическими по 0,1 мкф (104J/100нф) с нижней стороны платы(которые есть на схеме, но на плате их не поставили) — также не помогло:
Были проверены диоды на плате — мультиметр показал, что ни один из них не был пробит, были выпаяны все диоды диодного моста и проверены выпаянными — все целые, впаяны назад.
Значит дело скорее всего в микросхеме усилителя — был выпаян и все стало ясно — микросхема усилителя была пробита(при этом пробитая микросхема грелась, а другая оставалась холодной(в норме она должна греться, если работает, так как это класс A/B), на плате не было заметно, что мс пробита):
Радиатор был снят, оба усилителя был заменены(так как один из сгоревших усилителей мог потянуть за собой второй) —
TDA2030A были заменены на TDA2006, которые как раз оказались под рукой, но у TDA2030A максимальное напряжение — 22 вольт, у TDA2006 — 15 вольт, хоть и по одному плечу питания усилителя приходит 15 вольт, пришлось снизить напряжение на 0,6 вольт, разрезав дорожку и впаяв в разрыв диод 1N4007(Изображение номер 1, выше), так как максимальное напряжение опасно для микросхемы,учитывая еще пульсации и скачки.
Микросхемы были промазаны тонким слоем термопасты КПТ-8, радиатор был поставлен, у второй микросхемы были сильно согнуты ножки, пришлось поставить промежуточный радиатор, чтобы она прижималась большей площадью к основному(здесь также уже впаян разъем и резистор R19 для LED, которые отсутствовали на плате):
Но.. результат оставался все таким же — постоянное напряжение на выходе, но которое снизилось до 2,5 вольт.
Были проверены все резисторы — все номиналы соответствовали схеме.
Проверено 4 больших пленочных конденсатора — соответствуют своей емкости.
Затем были выпаяны все маленькие электролитические конденсаторы, так как они находились возле радиатора, то на вид были высохшими:
У большинства их них ESR было в пределах нормы, у двух, которые ближе к радиатору — с небольшим отклонением от нормы, были наклонены подальше от радиатора.Замена ничего не дала.
Далее был выпаян резистор R15, замерено его сопротивление — как и должно быть, впаян назад и после этого на динамики перестало приходить постоянное напряжение, это было лишь совпадение, но после этого выяснилось, что постоянное напряжение начинает приходить тогда, когда нажата кнопка «3D» (раньше оно приходило и без нажатия этой кнопки), кнопка была выпаяна и проверена — работает нормально, но на всякий случай была заменена другой — не помогло, после была проверена обвязка кнопки — резисторы R20 и R21, которые на схемах перепутаны(R20=R21, R21=R20) — сопротивление соответствует норме, конденсатор C19 уже был заменен ранее.
Резистор R21 выглядел подозрительно и будто обугленный:
Как оказалось это облупленная краска и лак, выпаянный и нагруженный током 1 Ампер он стабильно сохранял свое сопротивление — 174 Ом, что допустимо от требуемого номинала в 180 Ом.Под резистором обнаружилась какая-то грязь неизвестного происхождения — будто это не смытый флюс и\или развод, грязь была счищена скальпелем и на плату запаян новый резистор 180 Ом.После этого усилитель заработал нормально и нажатие на кнопку 3D не вызывало подачу постоянного напряжения на выход, а выполняло свою функцию.
Источник
ru_radio_electr
Рождённый с паяльником
Для тех, кто ищет
Как из Свенов сделать то, что хотя бы можно слушать
У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, — соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. 🙂 Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, — задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.
Для затравки — АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):
Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах — это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.
1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей «Титан» — он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:
Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно — у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же «Титаном». Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей «Момент», чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. 🙂
Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:
Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, — это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.
2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:
Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений — линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках 🙂 ).
Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же «Моментом» по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.
2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. 🙂 Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним — примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу — должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:
После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:
4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы — результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22×16 проводом 0.75, пять слоёв.
Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае — это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.
Стандартный аудиофильский бред в конце статей про то, как убогие колонки после волшебной переделки переиграли акустику за $2k, я, конечно, писать не буду, но на них теперь вполне реально слушать довольно сложную акустическую музыку с хорошей сценой — вынос ВЧ-динамика на фронт существенно улучшил фазовую согласованность полос, пропали искажении от перегрузки ВЧ-динамика паразитным сигналом не его полосы. Бубнёж на мидбасе радикально снизился, эффективный диапазон расширился вниз герц на 15-20. В общем если кому-то будет нечего делать в выходные и захочется приличной акустики к компу — рекомендую, методика проверена уже на двух парах колонок, эффект есть. 🙂
Источник