功放板调节大电流可调负载电阻问题,这个板子带个可调电阻3296的

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转帖:CDM4的310板子如何测量和调整光头的工作电流
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相信有CDM4光头的朋友不少,但是怎么测量光头的工作电流呢?下面看图说话,一下您就明白了。
这首板子的正面(有元件的一面),可以看到有一个可调电阻,没有特殊情况,尽量不要动这个可调电阻
再看看光头连线插座附近,注意图片上的一个电阻,阻值是:12,我们就可以通过测量这个电阻上的电压来换算成光头的工作电流。一般光头的工作电流在52MA左右
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顺便上两张310板子的正反面图,这种双面单做的方法,很养眼的: .注意,有些元件是被我拆掉了,板子上的那些蓝色小电容,原版上都是贴片的,是被朋友摩机的时候换掉的。
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另附资料:
CDM4Pro是人们对CDM4/36的俗称。
90年开始试生产CDM4,初步定型为CDM4/10,91年投入使用。截至94年底CDM4共有CDM4/10---CDM4/53等多个型号,镜头均为玻璃制品,由德国蔡斯(90年后少部分为原东德蔡斯带工)加工的,转盘总程由菲记荷兰本土安伊顿赫芬本社工厂组装,配送到瑞士、美国和日本。日本马兰91-92间出口到海外的产品多为CDM4/53和CDM4/16,日本国内93、94年后又多为CDM4/36和CDM4/53E,CDM4/36是在前几代CDM4的基础上对镜头的镀膜、无刷电机震动精度、主轴同心偏差及司服芯片等多方面进行了进一步的调整,这就后来被大家称之为CDM4Pro的CDM4/36。飞利浦的700(部分)、800R、900R才是CDM4/36。
有修机经验的朋友可以通过观看转盘铝芯上的白色黑字的纸签来鉴别。随着菲记对纯音响的妥协和放弃,CDM4/36也成了千古绝唱了,取而代之的为CDM12Pro/VAM1252,读盘的精准度无话可说,但多多少少缺了些CDM4/36的沉稳敢。以前听说台湾、香港等地有一些地下工厂“生产”过CDM4/36、价格及其便宜,的确可以达到以假乱真的地步了,据说实际使用时“精度”就差远了。
因CDM4PRO生产跨越年代较久(前后8年),生产地点繁多(比利时、日本、东南亚 等),故其版本很多,区别方法也分很多种,现按几种比较重要且较有代表性的区分方式向大家做个简单介绍。
1:按照激光管焊接板区分:按此方法区分可分为带电感型和不带电感型,两者不通用。详见第一张图片,第一个为带电感型,第二、三种为不带电感型。
2:按物镜旁边固定点颜色区分:按此方法区分可分为四白、二黑二白、四黑型,详见第二张图片。
3:按物镜安装方式区分:按此方法区分可分为胀钉型和热熔型,详见第三张图片。
4:按物镜直观颜色区分:按此方法区分可分为透明型、黄圈型、红圈型,详见第二、三张图片。
以上各种版本的激光头除第一种区分方法中两种不通用外,其余都能通用。
1:最早期的CDM4PRO延用了CDM3的做法,激光二极管经过一块单独的转接板(参见第一张图片)再接到主板,转接板上带有一电感、电阻、电容。转接板本身具有一定的重量且完全靠激光二极管固定在主体上。因激光头读盘不良(如播放不良光盘)或运输时摇臂会快速撞击托架,撞击的直接结果就是使激光二极管产生位移,激光二极管位移后致使光路偏移不能读盘(非常敏感),故后期去掉了此转接板以减少撞击时激光二极管所要负荷的惯性,避免了此类问题。这点改进非常重要,且改进后的版本与原版本不能直接通用。
2:早期的CDM4PRO物镜的托架和弹簧支架是用胀钉固定的,因胀钉时间长了会松脱,故后来改进为热熔固定(参见第三张图片)。
3:早期的CDM4PRO物镜托架选用的是白色的软性塑料,物镜托架与聚焦线圈是一体的,聚焦线圈工作时会产生热量,因这种塑料硬度和熔点都较低,时间长了会造成其本身变形和聚焦线圈松脱,故后期选用了硬度和熔点都更高的不同材质的黑色塑料(参见第二张图片)。
1:激光二极管焊盘旁边的电阻有多种(参见第一张图片的后面两种)。此电阻有的是深蓝色的,有的是黑色的,有的标着0000 等。此电阻实际阻值为0欧姆,只起跨接作用,不管属于哪种都是一样的。
2:直观物镜的颜色有透明、黄圈、红圈三种(参见第二、三张图片)。造成此颜色差别的真正原因是粘接物镜时用了不同颜色的胶水。比如用红色胶水粘接,那么粘接后会在物镜旁边留下一圈红色的胶水,经折射后人眼误以为物镜是红色的。暂时还没有因哪一种颜色的胶水不好而致使物镜脱落的例子,之前网上流传红圈光头为高级版本纯属误传!
细心的朋友可能会发现除我以上所述的各点之外还有别的区别,比如物镜托架的固定螺丝颜色不同、摇臂外观不同等等,这些差别都无关紧要,其激光头的性能是完全一样的。
CDM4PRO和普通CDM4的区别在于激光二极、内部镜片、物镜。
CDM4PRO选用经过精心挑选的优等品激光二极管,发射能力强、寿命长、一致性好。内部镜片和物镜为德国专业镜头厂订制,精度高、做工精细,物镜清一色为三角镀膜。CDM4的激光二极管属普通品,发射能力普遍较差,一致性更差。内部镜片和物镜有很多种,精度低、做工差、部分物镜无镀膜和非三角镀膜。 实际同等条件下(同一台测试机器、同一测试光盘、同一托架、同一状态)测试发现:
CDM4PRO RF波形图非常清晰,幅度较大,一致性很好。CDM4的清晰度稍差,幅度较小且大小不一。
虽然普通CDM4和CDM4PRO对比有一定的差距,但实际测试表明:最次的CDM4大多数方面的性能都要要比绝大诀多数的日系激光头好很多!
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整不到CDM4Pro的话,也只能先拿CDM4来充数了,呵呵!!!
回头整我的AK640玩!!!
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Comsenz Inc.发个求助帖,2030A功放板有电流声,追加了问题|创意DIY - 数码之家
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在百度知道里用金币求得的电路图跟PCB板设计图,大家帮忙给看下为什么做完了会有电流声,我是用洞洞板焊接的,第一次焊接有些问题导致2200uf的电容鼓了一个,后来重新焊接没有问题了,开始时好像没有电流声,也可能是没有在意,后来拿回家接上了音箱发现电流声特明显,不知道是板子设计有问题还是我焊接的有问题,最近有重新用新的洞洞板焊了一次还是有电流声,大家帮忙给看下问题的所在,先不上我焊完的板了,大家先看看原理图跟PCB板有没有问题,PCB板上的电源开关是假的,没有用。 先上原理图
[attachment=938254]
PCB[attachment=938235]
再追问下,如果想在此电路中加LED和12V风扇如何添加?随便找一路12V 然后再接地就可以吗?加风扇不会有影响?不会有噪声?电源是双12V 30W的。
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半天没人。
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来人了。但是不懂。。。
检查主电源滤波电解电容容量是否足够。
每一个整流二极管都并联一个0.1UF瓷片电容,电位器铁壳全部相连后接地都能抑制噪声,你试试看
4楼说的对,这是最基本的做法。
为什么不上一个做好的图呢, 我想问一下你焊电位器了吗,多大的,
估计是接地线问题
现在还有谁做这个呀,至少2.1.检查双联电位器是否接地,耦合电容是否正常,在看看2030是不是发生震荡了……
检查双联电位器外铁壳是否接地另外就是我每次遇到这样的电流声大的板子,我都是切断电位器附近的地线铜箔,然后将起挪至不同位置接地 连接实际看电流声,有时候就可以做到几乎无声。试之前可以看去掉R9和R10是否还有电流声,如果去掉那两个电阻的连接就无电流声就可以照我说的做。如果去掉R9和R10还电流声较大,就无奈了,你总不能大规模的改2030自身附近的那些线路吧。首先去掉那R9和R10电阻是为了排除2030自身的部分电路就电流声大。才好做其他事。
最好的就是将R9和R10接地试,看是否还有电流声。
每个二极管都需要并联一个瓷片电容?
r9&&r10的哪个脚接地?如果去掉r9 r10 没有电流声怎么做?如果有怎么做?
大家都提到了电位器接地,等我下班回去试试先,PCB图是一位专业的老师画的,应该没有问题吧??
r9&&r10的哪个脚接地?这你都不知道??接往电位器那端接地呗如果去掉r9 r10 没有电流声怎么做?就去试电位器的电路接地线切断后重新找电源地线接呗,就是地线换位置试呗
楼上的说的只是你图上的 VD1-VD4&&。整流电路的二极管并0.1的瓷片电容很常见的。
说来说去还是电位器
电流声肯定有的。如果大了就不正常了
回家试试大家的办法&&如果有问题还得回来&&
这样的噪音很难根除&&关键是电路布线&&还有接地问题 接地很难搞 特别是多组电源供电的情况下。我一合并攻防 接前级就有达达的噪音 弄到今天都无法解决&&希望你能解决
要确定是交流声还是自激。如是交流声,用导线分别短路音量调节端到R9、R10,交流声消失,音调网络有问题。如还有,调节电位器有变化,是输入一点接地做的不好或输入端阻容网络问题,输入端一点接地很重要!。如怀疑是自激,可量一下静态电流。电源滤波不好也会有影响,但这种电路共模抑制比还可以,交流声不会很明显。慢慢查一定能解决。
楼主描述一下电流声是什么样,不同的噪音引发的原因是不一样的,解决方法当然也不一样
音箱有嗡嗡的声音啊,在未接输入的情况下就有,调节电位器对噪声没有影响,因为昨天晚上下班回家太晚,老婆孩子都睡觉了就没弄,今天一早就又来上班了,今天也会很晚才能下班,估计得到明天弄了,如果只是电位器的问题接地,简简单单的就好了,如果跟19楼说的难解决就郁闷了,我用洞洞板做的,布线肯定不会跟PCB板的走线一样,都是用飞线的! 使用电脑电源盒,在电源盒里220V输入有滤波,后面接的双12应该电源没有问题吧?电源在工作的时候会响!会不会是电源?
PCB 布线不合理上你的洞洞板图看看
没在身边,在家里呢! 反正挺乱的
嗡嗡的声音电源的问题可能性比较大,还有就是接地点不对,电源地和信号地要处理好
追问了问题也没人回答啊。。。再追问下,如果想在此电路中加LED和12V风扇如何添加?随便找一路12V 然后再接地就可以吗?加风扇不会有影响?不会有噪声?电源是双12V 30W的。
2030把散热做好没必要用风扇吧
好好的电源怎么会有干扰呢?感觉好像之前没有,拿回家以后才有的,难道路上路颠?颠坏了?
用的多大的滤波电容?
2200UF&&25V&&&&&& 用的电脑电源的铁盒子装起来了&& 铁盒子都有温度了&&
12V风扇电源可以从电源直接+12V。电流不大,不会影响+-电源不一致。也可从变压器次级接全波整流(就是+电源半波、-电源半波,仍然是全波输出),中间抽头不用,滤波后用7812稳压贡风扇。 你的音频输入接线要有单独的屏蔽层,用双芯屏蔽线,而且要单端接地!另外电位器外壳要接地!
电位器有吗,多大的,我好像都问过一次了 ,
电位器&&高低音的用的50K&&总音量用的100K
感觉PCB板设计不合理,输入线路的铜箔太长。U2负电源的铜箔布局整个就是败笔——直接先到整流桥,再到滤波电容。对于音频放大器来说,应该遵循一点接地的原则,并且小信号接地跟大信号接地尽量不要共用接地铜箔(导线)。对于音频放大器的噪音故障,可以使用短路法进行检查,用一枚电容器从各关键信号点短路信号,看有没有变化。
接风扇不能和2030共用地线,不然会有干扰
晕呀,楼主用用洞洞板做的呀这闹腾的2030对于板面走线是讲究得不得了的一款功放得你自己重新根据原图去弄你的走线了,就怕得费些工夫了。
风扇要加整流管。LED同样要。接在变压器输出端
PCB图走线不太合理,你用洞洞板大伙更不知道你线走的怎么样
R13、R14改为22K试试
输入端对地接个10K的电阻
是不是2030本身问题?自激了
用三端稳压芯片做双电源可以去除电流声
要说实话嘛?呵呵&&其实对于功放来说,PCB布线尤为重要。简单说,这个布线比较凌乱。功率线不够粗,信号线又细又长又弯。反馈的电阻R14扔的那么远且线还绕了个环形。这些都是最基础的错误啊也是最致命的!更不要说什么单点接地和功率地信号地分开了。像整流部分不太重要的就能扔多远的地方就扔多远。省的还有干扰,尽管工频的信号干扰很小,但是能让干扰信号少些就少些。再有信号输入和反馈能贴着芯片就贴着芯片放,这些线也能粗就粗!很多高手宁愿把反馈电阻直接焊在芯片的引脚上!!最后芯片的1,2脚和R13、R14上最好并一些小电容,以便提供交流通路。在高频里信号是走电容的!毕竟电阻是有感的。不知道我说的会不会打击到你啊。
2030 可能 就这样了吧,,我的也有点点 兹兹 的电流声 不过不是很明显。 而且电位器也接地了,,电容啥的也没有问题。调节音量大小也没有增大电流声。。。管他的呢。。。
原图已经很有问题~错的!!!!放大倍数太大了 47K/330=142倍了2030a放大个30倍已经到头了另外布线功夫也很差,很多应该分开走的地线都一起走了,以为大面积的覆地可以降低感应噪音结果弄巧成拙 这个不是数字电路,低频功率放大电路对大面积铺地不感冒那位专业老师画图功夫不错(没有跳线),但是不够了解功放布线的重点,跳线有时候优于绕弯走.、还有分开的地线很考布线功夫的 功放布线地线很多都需要分开走,尤其是大小电流必须分开上面的朋友也是方向有问题1,、r9 r10是输入限流电阻,是可以去掉,接地就很有问题了,声音通道都短路了,还听啥?2、整流二极管并小电容主要功用是降低二极管温度,降低热噪音(有一定影响,但不是这里的主要矛盾)3、电位器接地也是有讲究的,但只要外壳接地都会有效果PS: 类容易做,做好不容易 做的好的,开机听不到声音,就像没开机一样我的就是,不过是别人提供的PCB,我上原件而已还有你的电路图还是扔了吧~ PCB布线也还是不要算了,大小信号都走一起,没噪音才是奇观一家之言,重在抛砖引玉
这段时间一直没研究功放发帖后重新检查了我做的功放板,也找到了那位老师了解了些情况,可以确认的是次电路图与PCB功放板都是经过多次验证肯定会没有噪声的,人家就是用着个PCB教学生练习焊接,而且都是没有噪声的,我检查了我的功放板只有一路有噪声,另外一路完全是好的,有问题的那路短了R9 R10 的也还是有噪声,最近上班工作比较忙都一直住单位没时间回家好好检查功放板,回头有时间好好研究研究,有时间把我做的全套都发上来让大家看看,感谢上面的各位的 帮忙解答!!
最后还想问个问题,2030A的自激声是什么样的?我得先排除自激声。如果有自激声的话是不是换歌IC就可以解决问题了??
可以这么说~~这PCB走线非常地烂!!特别是接地,电源地、输入地、输出地乱得一塌糊涂,没有交流声才怪!
电位器铁壳全部相连后接地
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精密3296外形特征
一、小型的3296体积小,呈圆形构造,它的引脚向下,阻值调理口朝上。
二、用于功率较大场合下的精密可调电阻3296(线绕式构造),体积较大,动片能够左右滑动,进行阻值调节。
三、精密可调电阻3296的体积比通常的体积大些,一般电路中精密可调电阻3296较少,在中可以很方便地找到。
四、立式精密可调电阻3296应用于小信号电路中,其引脚笔直向下,笔直装置在线路板上,阻值调理口在水平方向。
五、卧式精密可调电阻3296用在小信号电路中,其引脚与电阻器平面成90°,笔直向下,平卧地装置在线路板上,阻值调节口朝上。
六、精密可调电阻3296为有一个动片引脚、2个定片引脚,通常两个定片引脚之间能够交换运用,而定片与动片引脚之间不能交换运用。
七、精密可调电阻3296上有一个调整口,用一字螺丝刀伸入此调整口中,转动螺丝刀能够改变化片的方位,进行阻值的调整。
八、在精密可调电阻3296上能够看出它的标称阻值,标称阻值是指两个定片引脚之间的阻值,也是某一个定片引脚与动片引脚之间的最大阻值。
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