| 关于录音设备故障的排除方法 |
| 类别:电子综合 |
|                        录音设备的“故障分析及其排除方法”课程是在本专业所设的“电工基础”、“电子线路”、“录音设备”、“电子实验”、“录音实践”、“数字音频”等课程学习完后的后续课。该课程要给同学们讲授一些录音设备在使用中出现的常见或技术性难度不太大而又直接影响工作的故障现象,如何去分析、查找、判断其原因,科学地去排除它,使其正常运转工作少受影响。          录音设备无论系统或个体在发生故障现象方面都有多种,而每一种故障现象往往是一个或数个原因造成的。如录音机信号传输正常(接插件没问题),监听直接声也正常时就是录不上声音信号。造成录不上声音信号的故障因素有录音放大器发生故障,偏磁加不上磁头问题,磁带与磁头的接触压力过小(机械系统),磁带的正反面错误操作等。对此我们就得进行科学的分析,了解故障前的设备状况,现在的运行情况,遵循其科学规律找出故障所在并将其排除,作为一名录音人员多少还是可以办到的事。          第一章 电源          电源分交流电和直流电,高压电和低压电,我们录音专业所使用的是低压电。          第一节 外接交流电          一、 电力知识(220V,50HZ)          我国交流电网到用电单位(包括居民区)的配电室,一律将高压降至三相380V,由配电室输送到各车间、工作室、录音棚、剧场等用电场所是以三相五线制方式送接到所在的电闸盒。所谓“三相五线制”,三相电是三条火线,一条零线(三相公用线),另外一条是保护地线。保护地线是在配电室埋入地下一条导电体(约三米以上),并焊接出一条引线与配电室箱体相接(对于高压进配电室的,该地线的引线得与电力零线相接)。在用电的车间或居民楼等建筑外也埋入地下三米以上的一根导电体(大地也是导电体),该导电体焊铆出一条引线(即地线),这条引线叫保护地线,对地电阻应小于0.4Ω。三相电,每相的相电压(一根火线与零线间)为220V,线电压(即两个火线间)为380V,线电压是相电压的根号3倍,周期为50HZ(我国标准)。          录音棚、工作室,包括居民用户内的电力布线,导线截面积的大小是根据其负载大小设计的。室内电源三芯插座均为单相三线制(如图一),如果同时有二芯插座(如图二),只有零线与火线而没有地线,这些电源插座供用电者使用。在我们录音棚,工作室的设备的电源插头应是单相三脚的(三芯),即设备内的电源变压器对应火线和零线,设备的机壳则接保护地线。家庭用电器的电源插头有的是三芯的(如洗衣机、电冰箱、空调等),而有的则是二芯的(如电视机、收音机、VCD等)。有关该类问题包括录音专业设备中的卡座,DVD等也有二芯插头,这将在后面录音系统的地线问题的章节中专门讨论。有关用电户从电源插座引接到电源接线板,不管插座能带多大负载而随心所欲的增加负载,时不时会出现闸盒掉闸,保险丝熔断,甚至导线着火等严重事故,这将在后面章节里专门讨论。                    二、外接110 V电压的设备接到220V的电源上,设备损坏。          听到做出这样的事很多人会觉得好笑,可在现实生活中往往就听到有这样的事情发生,这些年经我手处理此类事故就有数起。          1、故障现象:110V电压的设备接到220V的电源上,设备损坏。          2、损坏情况:电路损坏,滤波电路损坏,整流电路损坏,电源变压器损坏等。          3、原因分析:上面所指损坏部件可能是单一的也有多个的,下面逐一分析。          (1) 电路损坏          分析:正常情况下,设备的电子线路的直流工作电压是根据外接电源电压设计好的,若将外接110V交流电压错接到220V的交流电源上,该设备的电源变压器次级端电压倍增。若该设备的稳定电路不能胜任调整滤波脉动电压将导致稳压器输出端不稳定,呈现出过高电压,在此过高电压下工作的电子电路不堪胜任而损坏,这种损坏往往是瞬间发生的。          排除方法:当确定只是电路损坏而前面从变压器到稳压器无损时可以更换电路单元。但这种维修应是专业维修人员才能胜任的。          (2) 滤波电路损坏,整流电路损坏          分析:当电源变压器次级端电压倍增,整流输出电压倍增,若C1承受不了这过高电压而被击穿,A、B端短路,整流电路D1、D4(D2、D3)将呈现出很大电流而造成损坏。D1、D4或D2、D3有两种损坏情况,一是二极管都被击穿,二是有的被烧断。因为滤波电容被击穿而被牵连到整流电路受损,尤其是整流管的击穿,在电源变压器的次级绕组将形成很大电流,这种情况就更严重了,以至电源变压器的损坏。如果C1击穿造成整流二极管被烧断(尤其相邻两个二极管都被烧断),这便使整流回路短路,变压器次级无电流,也许变压器受损情况不重。因为发生C1击穿,整流二极管受损坏引起大电流的产生,其时间非常短暂,变压器因电流增大而使升温增高程度不严重,加上保险丝被熔断,对电源变压器起到了保护作用。有关变压器次级电流增大次级绕组的情况在下面分析。                    检查与判断方法:          a. 用电烙铁将滤波电容C1、C2焊开一端          b. 用万用表Ω档测量C1、C2是否被击穿          c. 用万用表Ω档检测整流电路(用电烙铁将被检测二极管焊开一个极),逐个测量二极管是否损坏,凡损坏的元器件按同规格更换上。          (3) 电源变压器受损坏          分析:110V电源变压器接到220V电源上受损坏,在我检修中有两例,他们都是将保险管的规格换大了安培数。任何设备的外接电源变压器的次级线圈匝数,导线的线径,铁芯材料(磁导率μ值)及其窗口尺寸、叠厚等是根据负载的工作电压、功率等综合考虑设计的。就是说,它的出次级线圈匝数必须小于铁芯窗口尺寸,而它的导线截面积又必须允许安全通过工作电流。当然设计时应留有些功率余量,可是接到220V电源上时初级阻抗X阻=XL+R没有变,电流必然倍增。若保险管比原规模大不能瞬间熔断,功率余量远远不够,大的电流加上时间一长,升稳陡增,使绕组层间、匝间绝缘层受损,当层间哪怕击穿匝数不多,可绕组的电感值L却下降很多,电感下降,交流电流更大,升温更厉害。在保险丝熔断前,变压器的初级绕组已经被损坏了。前面谈到因为整流电路受损,次级线圈受损,因为次级圈和初级圈是在同一个铁芯窗口中,次级电流大,初级电流也必然增大,次级升温高初级升温也低不了多少,所以在电源变压器错接在高压上,问题大,除非保险管瞬时熔断,否则变压器被损坏是必然的。     检查与判断方法:          a. 外观察后打开机盖,看变压器有无焦糊痕迹。          b. 嗅,闻一闻有无焦味,最好问清当事人事故发生时的情况。          c. 用万用电桥测试电感数据(这是专业维修人员做的),一检测便知好坏          (4) 保险管(丝)熔断了,设备无损          上面所述的设备有损,下面将要讲的是无损。          从我经手的好几例从日本(或美国)带回的设备,当事人说他回北京后想听音乐,将110V设备随手插到家里接线板上(220V),一开机指示灯闪了一下再也亮不起来了。问清情况,看完机器后面板的技术规格,当事人也知道110V的机器错接到220V上了。打开机壳,看机内无异常,用万用表检测温压输出端电阻,正常。换上外用同规格的保险管,通电(当事人有220V变110V的电源变压器),温压输出正常,断掉外电,更换上同规格的直流输出保险管,再开通外接电源,整机工作正常。这种情况我经手两例。          为什么有的损坏了设备,有的确完好无损呢?这就是有的设备元器件耐压和过电流比原设计留有的余量大,保险管瞬时作用快,设备免受伤,反之则受损。          对于上面所述故障的原因,一般是当事人出在一是不知情,即对110V工作电压的设备不知道误以为是220V的。另一种是知情,往往疏忽,习惯了220V电器设备,插惯了220V电源,一时忙乱,忘转接变换电源变压器造成重故的发生。为此,我建议同学们今后无论对同类型熟悉或是不熟悉的新设备,首先看明白设备的说明书,尤其是技术参数、规格及使用方法。不盲从,不想当然,做到心中有数,科学办事是避免事故发生的重要保障。专业设备价值高,出了事故将造成重大损失,万万不可掉以轻心。          信息来源:hc360慧聪网专业灯光音响行业频道           |
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