- Распространённые неисправности музыкальных центров
- Методика простого ремонта музыкальных центров
- На помойку или ещё поработает? Ремонтируем музыкальный центр SONY без замены деталей
- Что такое термопредохранитель?
- Можно долго и практически бесполезно искать новый трансформатор.
- Комментариев: 9
- Ремонт музыкального центра своими руками
- Устройство типичного музыкального центра времен миллениума
- Принципиальная схема музыкального центра
Распространённые неисправности музыкальных центров
Методика простого ремонта музыкальных центров
Многие начинающие радиолюбители порой боятся ремонтировать сложные электронные устройства вроде музыкальных центров, CD/MP3 – проигрывателей, компьютеров. Обусловлено это неуверенностью, ведь если мало опыта, то можно не только не починить устройство, а даже доломать…
Но на самом деле большинство неисправностей сложных аппаратов довольно просты в ремонте и для их устранения не надо иметь большого опыта. Многие неисправности вообще настолько часто встречаются в практике ремонта, что порой достаточно 5 минут, чтобы провести диагностику неисправности и в 95 % случаев сказать, что конкретно неисправно!
Поскольку неисправности бывают разные, и охватить все в одной статье невозможно, рассмотрим наиболее распространённые поломки музыкальных центров – неисправности, связанные с усилением и качественным воспроизведением звука.
Рассмотрим примеры неисправностей:
Отсутствие звука при любом режиме работы (тюнер, кассетная дека, CD/MP3-проигрыватель, внешний сигнал)
Хриплый, неприятный звук воспроизведения в любом режиме работы.
Нет звука в одном из колонок (динамиков).
Звук время от времени исчезает, появляется.
Чтобы устранить любую из этих неисправностей, необходимо первым делом проверить исправность колонок (динамиков). Для этого необходимо подключить другую колонку либо динамик сопротивлением 4 – 8 Ом. Динамик можно взять от старого неисправного телевизора, магнитофона.
Обычно все усилители музыкальных центров рассчитаны на сопротивление нагрузки (динамиков, колонок) в районе 4-8 Ом. На задней стенке корпуса аппарата рядом с разъёмами подключения динамиков указывается это значение.
Не стоит игнорировать проверку, если у вас нет динамика на нужное сопротивление. Например, на корпусе музыкального центра написано, что нагрузка должна быть на 6 Ом, а у вас есть динамик только на 8 или 4 Ом. Ничего страшного! Можно для проверки подключить и такой, важно лишь не подключать динамики с очень низким внутренним сопротивлением, меньше 2 Ом.
Итак, необходимо подключить заведомо исправный динамик либо колонку и послушать, как работает музыкальный центр с исправным динамиком.
Если при подключении исправного динамика неисправность исчезла, то испорчены колонки, и ремонтировать придётся их. Если же неисправность сохранилась, то необходимо производить ремонт самого аппарата, а не выносных колонок.
Хрип, отсутствие звука, внезапное пропадание/появление звука может быть связано с тем, что нарушено соединение выходного разъёма и контактных медных дорожек на основной плате музыкального центра. Эта неисправность связана с интенсивной эксплуатацией прибора или деградацией пайки.
Необходимо разобрать центр и внимательно осмотреть контактные соединения, пайку выходного разъёма, к которому подключаются колонки.
Неисправный контакт и пайка видна невооружённым глазом. На всякий случай контакты разъёма лучше пропаять, так как возможна деградация пайки.
При деградации пайки вокруг контакта, запаянного в плату, образуется чуть видимый зазор, непропай, мешающий надёжному контакту печатной дорожки и медного контакта. Появление деградации пайки связано с механическими нагрузками, перегревом в месте пайки, “усталостью” металла и встречается в основном у довольно старых аппаратов, поработавших не один год.
Чтобы исключить ситуацию: “Искал совсем не там, где надо…” убедимся в том, что неисправность связана именно с оконечным звуковым трактом музыкального центра.
Во-первых, проверяем работу прибора во всех режимах — тюнера (приёмника), кассетной деки, CD/MP3-проигрывателя, внешнего входа AUX IN.
Если неисправность проявляется во всех режимах, то неисправен выходной тракт усиления, скорее всего микросхема УМЗЧ (Усилитель Мощности Звуковой Частоты). Но возможно, неисправен другой узел аппарата, например микросхема звукового процессора, коммутации сигналов.
Так можно запутаться и искать неисправность не там. В таких случаях берём обычные наушники и подключаем к разъёму Phone (наушники), который есть у всех музыкальных центров. Не забываем убавить громкость перед этим!
По очереди включаем все режимы работы музыкального центра и проверяем на слух исправность звукового тракта до УМЗЧ. Этой простой операцией мы сужаем область поиска неисправности, так как если в наушниках неискажённый и чистый звук, то все узлы звукового тракта, включая звуковой процессор, коммутатор сигналов, предусилители исправны и неисправность связана с той частью электронной схемы, которая отвечает за усиление и мощность сигнала.
Итак, если после произведённых действий неисправность сохранилась, то, скорее всего неисправна микросхема УМЗЧ. В практике ремонта бывают случаи, что микросхема наполовину исправна. Что значит наполовину? Это значит, что, к примеру, из 2 выходных звуковых каналов работает 1. Или же один из каналов усиления работает с искажениями, заметными на слух. В таких случаях микросхема усилителя может работать довольно долго.
Вот лишь несколько примеров из реальной практики:
Микросхема TDA8588J. 4 — канальный УМЗЧ со встроенными стабилизаторами питания.
После неправильно поданного напряжения питания на автомагнитолу, 2 канала усиления работают безупречно, 1 канал заметно “басит”, 1 канал выдаёт монотонный низкочастотный гул вместо звука. На лицо частичный выход из строя микросхемы. Несмотря на частичную неисправность автомагнитола работает исправно, задействованы 2 исправных канала.
Микросхема STK403-070. 2 — канальный УМЗЧ. Один из каналов усиления воспроизводит звук с искажениями. Второй канал работает в нормальном режиме.
При поиске неисправности главной задачей является сужение области поиска этой самой неисправности, поэтому торопиться с выводами не стоит. Последовательность действий при ремонте электроники приблизительно такая:
Внешний осмотр аппарата, проверка функционала, работы прибора в разных режимах.
Приблизительная оценка о неисправности конкретного узла аппарата: блока тюнера, панели управления, кассетной или CD/MP3-деки, усилителя, блока питания.
Осмотр электронной печатной платы с целью выявления перегоревших дорожек, “вспученных” электролитических конденсаторов, потемневших и перегоревших радиоэлементов, трещин на плате, непропаек, деформации корпусов микросхем.
Поиск неисправного элемента с помощью описанных методик и его замена.
Не старайтесь сразу же перепаивать всю печатную плату ремонтируемого аппарата, это отнимет ваше время и будет способствовать появлению новых неисправностей, вызванных Вами. Помните, радиомеханик – профессионал паяет два раза: первый раз – выпаивает неисправную деталь, второй – впаивает исправную деталь. Это тот идеал ремонта, к которому надо стремиться каждому радиомеханику.
Чтобы подтвердить сказанное, рассмотрим поэтапно ремонт музыкального центра Samsung MAX-VS720.
Источник
На помойку или ещё поработает? Ремонтируем музыкальный центр SONY без замены деталей
В конце 90-х считалось особым шиком иметь дома музыкальный центр. Чтобы проникнуться ощущениями той эпохи специально сделал картинку к данному посту с аутентичным фоном «его ворсейшества». Это сейчас они выглядят анахронизмом, а тогда подобный агрегат был мечтой моей молодости.
Вместе в теми аппаратами ушло и что-то неуловимое, но не менее важное. нас исключили из самого процесса настройки аппаратуры. Теперь нет необходимости что-то протирать спиртом и подстраивать магнитные головки отвёрткой, не нужно даже вставлять или менять диски. Мы и не заметили как погрузились в бездуховную цифровую реальность. Впрочем тема то сегодня другая.
На примере музыкального центра Sony MHC-RX50 расскажу об одной хитрости, которая помогала увеличить благосостояние ремонтников практически ничего не делая (хотя, тут как повезёт). В общем, попросили оживить музыкальный центр, который после летней грозы больше не подавал признаков жизни.
Что отличало технику того времени от нынешней? Сейчас, в основном, используются импульсные блоки питания, а тогда трансформаторные. Хороший трансформатор — штука не дешёвая, а ещё он может довольно ощутимо нагреваться во время работы при перегрузках или недостаточном охлаждении устройства.
Что такое термопредохранитель?
Вообще, перегрев трансформатора может привести к разрушению изоляции обмоточных проводов и замыканию или возгоранию обмоток. Тем кто постоянно занимается ремонтом электроники возможно будет и не интересно читать дальше, а вот начинающие радиолюбители или просто интересующиеся могли даже не слышать о тепловой защите трансформаторов.
Если вам доводилось разбирать трансформаторы, то вы могли встречать под наружной изоляцией некий элемент (термопредохранитель), соединённый последовательно с первичной обмоткой. Его основной задачей является разрывание цепи при перегреве. Как правило, элемент одноразовый, но встречаются и самовосстанавливающиеся.
Можно безошибочно определить наличие термопредохранителя даже не разбирая трансформатор. Достаточно присмотреться к выводам первичной обмотки. Можно заметить отличающие от основного провода первичной обмотки дополнительные выводы, уходящие под неё.
Можно долго и практически бесполезно искать новый трансформатор.
При выходе термопредохранителя из строя нужно или менять трансформатор или разбирать и ремонтировать. В идеале, конечно менять, но транс в музыкальных центрах весьма специфичен и найти его проблема, а разобрать магнитопровод покрытый лаком бывает ой как не просто — процесс весьма трудоёмкий.
Аппарат на помойку? НЕТ! Жить еще будет! Потому их банально «глушили» закоротив выводы термозащиты (сколько денежек на этом заработано), тем самым исключая термопредохранитель из схемы или припаивали параллельно вышедшему из строя элементу исправный.
К сожалению, в моём случае, чуда не произошло и трансформатор полностью ушёл к праотцам, утянув за собой и основную плату музыкального центра SONY. Видно, что пробой был душевным, даже дорожка прогорела, хотя от самого транса гарью не пахло и выглядел он вполне живым. Замыкание внутри обмотки там присутствовало однозначно.
Так что, тут нужно быть осторожным: заглушив термопредохранитель в данном случае можно насладиться запахом гари, если автомат в электрощите не сработает раньше. Удивительно, но предохранитель на плате музыкального центра остался целым. Тут уж действительно начинаешь верить в законы Мерфи:
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.
Комментариев: 9
Романтика))) У меня до сих пор такой центр стоит! Так что по меркам конца 90-х я зажиточный человек! К тому же так как Путин уверенно ведет страну в советское прошлое, то не исключено, что после падения интернета в связи с введением его суверенности и вместе с ним цифрового телевидения, я стану одним из немногих счастливчиков, имеющих возможность слушать музыку! )))
СОНИ? НА ПОМОЙКУ.
Термопредохранители не только на трансформаторах ставят. И если не перегибать с расценками, то это более-менее стабильный доход. А центр сей час больше памятник напоминает, стоит, пылью покрывается, хотя полностью в рабочем состоянии.
Такой же на даче стоит, радио отлично ловит через теле антенну. Мп3 плеер можно через АУкс слушать. Крутилка громкости перестала работать почти, только через пульт. Там дорожку наверно почистить надо, кто в курсе?
а еси (F61) на панасонике ак-50) выдает (писец звуковой плате?) покрасить и выкинуть? или как?
Законы Мерфи, да помнится в «Юном технике» (конца 80-ых) их печатали.
На схеме не то обвел красным.
pavel, спасибо за комментарий, вы правы. Как-то упустил этот момент. Уже исправил.
Уважаемый автор статьи, Вы ошиблись: на третьем фото (выводы первичной обмотки трансформатора) виден не используемый промежуточный вывод первичной обмотки, используемый при напряжении питания 110-120 В. Скорее всего Вы, предполагая, что это вывод термопредохранителя, замкнули его с другим выводом первичной обмотки, создав к.з. части первичной обмотки, вот трансформатор и перегорел после Вашего ремонта!
Источник
Ремонт музыкального центра своими руками
Музыкальный центр предназначен считывать носители, прослушивать трансляцию радиодиапазона. Модуль приемника легко обнаружить после разборки по наличию тонкого металлического (фольга) экрана. Внутри стальной коробки: усилитель высокой частоты, гетеродин, смеситель, прочие каскады. Ремонту электронные микросхемы не подлежат, отдельные запасные части стоят дороже, нежели приспособление в целом. В музыкальных центрах используется супергетеродинная схема с одним преобразованием частоты. Заключительным каскадом ставят стереоусилитель низкой частоты, через который в музыкальном центре на колонки проходит звук. Развязка через транзисторные ключи, управляемые положением регулятора на передней панели бытового прибора. Ремонт музыкального центра своими руками не всегда возможен, интересно посмотреть, что внутри.
Устройство типичного музыкального центра времен миллениума
Попробуем посмотреть, как самостоятельно починить музыкальный центр Samsung. Попалось в руки дельное техническое описание, будем читать. Ремонт музыкальных центров Sony оставим на следующий раз. Радиоприемники в музыкальных центрах широковолновые, причем создатели не слишком заморачивались со схемой, делали два тракта:
- Для амплитудной модуляции на средних и низких частотах.
- Для частотной модуляции на УКВ.
Избегаем расписывать тонкости деления диапазонов, просто запомните: маленькие антенны FM ведут прием частотно модулированного сигнала. Тракты могут быть выполнены на одной микросхеме (наподобие КА2295Q) и отдельно. До детектора оба тракта несовместимы в силу специфики обработки сигнала. Усилить слабый, смешать с частотой гетеродина можно, не помешай тонкость: каждый каскад Земли пока имеет ограниченную полосу частот. Повторимся, до детектора включительно тракты идут раздельно. Преимущество интегрированного решения описано высокой специализации, автоматическая подстройка частоты избавляет от беспокойства по поводу неуверенного приема сигнала музыкальным центром.
Многие не представляют прибор, отказывающийся проигрывать кассеты. Дек чаще две, работают на воспроизведение попеременно, контролируется механически. На уровне схемы происходит переключение усилителя на нужную головку. Лентопротяжный механизм одним мотором, тянет ленту, бобины чуть подпружинены. Тракты записи-воспроизведения раздельные, можно писать:
- кассета-кассета;
- приемник-кассета;
- считыватель лазерных дисков-кассета.
Сегодня добавляется микросхема дешифровки форматов MP3 и других. Поток входит на усилитель низкой частоты. Заметить микросхему не сложно, корпус посажен под добротный радиатор солидных размеров. Здесь теряется львиная доля энергии, потребляемой музыкальным центром, прочие каскады работают с сигналом малой амплитуды.
Воспроизведение одновременно с магнитофона и лазерного диска не предусматривается. Имело бы смысл при микшировании домашних авторских записей. Микрофон работает во всех режимах. Позволяет писать на пленку караоке, подпевать артистам по радио.
Предварительные усилители записи-считывания собираются одной микросхемой, например, К22291. Ток стирания пленки вырабатывается транзисторным генератором. Понятно, частота отличается от звуковой сильно. Нельзя забывать о программно или микросхемно реализованном эквалайзере. Проще пареной репы, каскад, который делающий акцент на выбранный участок спектра проигрываемой записи. Рок принято слушать, поливая соседей басами, фильтр нижних частот вносит лепту.
Работой привода лазерных дисков заправляет контроллер, отвечающий за фокусировку, отслеживание дорожек. Samsung применяется микросхема КА9220, управляющая двигателями через приводное устройство КА9258 и усилители. Моторов привода два, один вращает диск, второй позиционирует головку. Контроллер КА9220 заправляет работой, предварительно расшифровывает сигнал головки. Дальнейшая обработка звука ведется процессором сигналов KS9282, волны корректируются, интерполируются. Для устранения высокочастотных помех проводится фильтрация микросхемой КА9270.
В музыкальном центре обязательно стоит системный контроллер. Микросхема, ведающая режимами работы оборудования. В некоторых музыкальных центрах Samsung для этих целей используется MICOM LC866216. Для интерактивности контроллер дополнен панелью индикации и клавишами. Посредством интерфейса пользователь управляет музыкальным центром. На фронтальной панели расположен приемник инфракрасного излучения пульта управления. Стоит отметить: центральный контроллер анализирует положение ручки громкости, формирует сигналы подстройки усилителя низких частот (микросхема на большом радиаторе). Шина управления цифровая, поэтому не стоит искать регулятор звука на транзисторе.
Источник питания импульсный. Содержит фильтры входного сигнала, генератор высокочастотных импульсов, управляющий ключом на транзисторе, выходные фильтры, иногда выпрямители на диодах Шоттки. Напряжения стабилизируются. Трансформатор, предохранители выносятся на отдельную плату. Прибор отказывается включаться – ремонт музыкального центра своими руками логично начинать отсюда. Напряжений питания несколько, обязательно прозвоните вторичные обмотки.
Принципиальная схема музыкального центра
Рассмотрим приемник. В случае музыкальных центров Samsung в УКВ диапазоне сигнал телескопической антенны приходит на преселектор (набор резонансных контуров фильтрации канала плюс усилитель высокой частоты). Далее следует типичная схема: смеситель с гетеродином, детектор. Перестройка контуров проводится варикапами при помощи напряжения микросхемы автоподстройки частоты музыкального центра LM7000. Для сглаживания сигнал фильтруется перед подачей на варикапы. Частота гетеродина приемника контролируется микросхемой LM7000. Селекция сигнала производится преимущественно в усилителе промежуточной частоты. До него частота скачет, здесь принимает фиксированное значение (10,7 МГц). Следовательно, пьезокерамические фильтры настраиваются попроще.
Микросхема КА2295Q, указывалось выше, представлена комбинацией амплитудного и частотного детектора и выделяет полезный сигнал из несущей. Сюда входит тракт средних, длинных волн. Включая гетеродины, смесители, усилители. Первый каскад снабжен автоматической регулировкой усиления. Для корректной работы частотного детектора музыкального центра необходим фазосдвигающий колебательный контур. Автоматическая регулировка усиления работает по сигналу смесителя. Необходимо, чтобы усилитель промежуточной частоты, преобразователь частоты не вышли в режим отсечки.
С детектора частотной модуляции через фильтр сигнал подается стереодекодеру пилот-тон. Информация о наличии стереосигнала выдается на центральный контроллер. Можно выбрать режим регулятором принудительно. Центральный контроллер музыкального центра получает информацию о состоянии сигнала, управляет формированием звука. Балансировка каналов происходит посредством переменного резистора. Фильтрованный сигнал поступает на микросхему TDA 7318, где начинается каскад главного усилителя низкой частоты музыкального центра.
В диапазонах СВ и ДВ используются рамочные антенны с трансформаторной связью. Устройство музыкального центра включает транзисторы коммутации каналов по диапазонам. Гетеродины коммутируются по мере необходимости электронными ключами. Подстройка ведется варикапами, подстройка производится по сигналам АПЧ. Усилитель высокой частоты является широкополосным, не коммутируется в музыкальном центре. Промежуточная частота в СВ и ДВ диапазонах составляет 450 кГц (типичное значение). Детектированный сигнал, не проходя схему пилот-тон, сразу подается фильтрам, на выходной усилитель приемника. Что касается СВ и ДВ, схема обменивается с центральным контроллером музыкального центра о факте захвата частоты, что помогает «мозгу» быть в курсе событий.
Осталось добавить, имеется два канала, просто на частотах FM звучание разное, на ДВ и СВ одинаковое. Что и называется, собственно, стерео и моно. При чтении кассет, дисков аналогичная ситуация, можно искусственно привести раздельное воспроизведение к слитному. Различия меж каналами музыкального центра нивелируются.
Важно понимать, основные виды неисправностей можно представить внимательным изучением схемы. Не вместил обзор полное и законченное описание музыкального центра, еще вернемся к этому. Мастер должен заранее знать, что сломается. Самостоятельный ремонт музыкальных центров покажется детской забавой.
Всегда ищите оригинальные заводские схемы, описания, предваряя копание электронного нутра бытовой техники. Чертежи микросхем открыты правообладателями свободному доступу. Назначение чипов расписано сайтами заводов-изготовителей.
Источник