Прибор для проверки динамиков своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 10.09.2024

При ремонте аудио аппаратуры, особенно всяких микшеров и подобного, удобно иметь пробник с усилителем и выходом на динамик или наушники.
Я раньше пользовался компьютерной колонкой активной, но у нее входное сопротивление низкое и часто недостаточно усиления. Потом переделал, на сдвоенном операционнике и простом выходном каскаде сделал, но она при большом усилении начинает генерить даже без сигнала.

Подскажите несложную проверенную схемку.

Неплохо бы иметь какой-нибудь лимитер, чтобы если вдруг 50В синуса на вход попадет, не вынесло всю схему, а даже был слышен сигнал.

А, да, однополярное питание 12В.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

  • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
  • SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
  • SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
  • TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
  • SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
  • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
  • BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение Краткое описание
LEDLight Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFETMetal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROMElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMCembedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCDLiquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCLSerial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDASerial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSPIn-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2CInter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCBPrinted Circuit Board - Печатная плата
PWMPulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPISerial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USBUniversal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMADirect Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
ACAlternating Current - Переменный ток
DCDirect Current - Постоянный ток
FMFrequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFCAutomatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Пробник для проверки аудио аппаратуры. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

самодельные генератор нч радиолюбителя

Генераторы ВЧ, НЧ

генератор нч своими руками

Практика показала, что такие генераторы очень помогают при настройке и ремонте различных радиотехнических устройств. С их помощью очень легко проверить прохождение сигнала. Автор статьи встроил один генератор в прибор Ц43101, второй – в Ц4342М.

В радиолюбительской практике при ремонте и настройке каких-либо радиолюбительских устройств, например, теле и радиоприемников, усилителей низкой частоты (УНЧ), часто вполне достаточно простых генераторов сигналов различных частот, у которых форма импульсов отлична от прямоугольных. Такие генераторы дают очень большое количество гармоник (вплоть до УКВ диапазона), т.е. до частот УКВ вещания и телевидения.

Схемы таких генераторов опубликованы в радиолюбительской литературе. В данной статье предлагается еще три схемы простых генераторов. Они содержат минимум деталей и питаются от одного элемента напряжением 1,5 В. Если применить 3-вольтовое или 4,5-вольтовое питание без изменения номиналов деталей генераторов, то увеличивается амплитуда выходного сигнала, что расширяет область применения генераторов.

Изготовление генераторов не требует каких-либо дефицитных деталей. Возможно использование и деталей выпуска прежних лет. Один генератор собран на транзисторах КТ315, а другие на транзисторах более раннего выпуска: П11, П15, П16, П21-П25, П416 и т.д. Таким образом, возможно применение любых транзисторов, какие имеются у радиолюбителя. Включается питание устройства отдельным выключателем. Генератор (рис.1) помещен в отдельный корпус.

Монтаж изделия (по выбору радиолюбителя) можно выполнить как печатным, так и навесным способом. Генераторы, встроенные в приборы, автор этой статьи изготовил навесным монтажом, а выполненный в отдельном корпусе печатным монтажом. Это видно на снимке. Печатный монтаж автор не травил, а просто резал, так как этот способ при малом производстве гораздо проще, менее трудоемок и дешевле, чем травление.

Детали. Резисторы – любые малогабаритные малой мощности. Конденсаторы так же любые, малогабаритные. Если необходимо работать с данными генераторами в цепях с напряжением более 50В, то конденсаторы С2 (рис.2), С3 (рис.3), С1 (рис. 1) необходимо выбирать с рабочим напряжением не менее 300-400В.

В генераторе на рис.1 применена цепочка R5, VD1 (АЛ307) для индикации включения генератора. В генераторе, который собран в отдельном корпусе, выход изготовлен в виде щупа под острую иглу. Игла в нерабочем положении убирается внутрь корпуса. При работе щуп (игла) выдвигается. Этой иглой удобно работать, касаясь острым концом точек монтажа проверяемого устройства.

Это уст-во позволяет получить АЧХ динамических головок, узнать предельную частоту динамической головки, проверить ее исправность и может быть использовано как генератор ЗЧ с высокостабильным выходным напряжением во все полосе рабочих частот.

Пробник вырабатывает синусоидальные колебания от 20 до 20000 Гц. Этот диапазон разбит на 3 под диапазона 20…200Гц, 200…2000Гц, 2000…20000Гц. Выходное напряжение 1В.
Основа уст-ва — генератор на TDA7052А — мостовой усилитель ЗЧ с диапазоном частот 20…300000Гц и максимальной выходной мощностью 1,25Вт(8Ом). Особенность микросхемы — наличие узла электронной регулировки усиления с диапазоном +30…-60дБ.
Частота генератора определяется RC- цепью состоящей из переключателя SA1, конденсаторов С1-С3, С6-С9 и сдвоенного резистора R1 R3. Она включена в ПОС DA1. Истоковый повторитель на VT1 согласует высокое выходное сопротивление этой RC-цепи с выходным сопротивлением усилителя ЗЧ.

32136987562138762137838

Нужный диапазон выбирается переключателем SA1, плавно частота меняется R1. На VT1 собрана схема автоматического регулирования выходного напряжения. После включения уст-ва этот транзистор закрыт, сопротивление его участка коллектор — эмиттер велико, поэтому коэф. передачи усилителя ЗЧ на DА1 максимален, и уст-во самовозбуждается. Положительная полуволна выходного напряжения открывает VT2, сопротивление его участка коллектор-эмиттер уменьшается, а это приводит к уменьшению коэф. усиления усилителя и стабилизации выходного напряжения которое подстраивается R7. HL1 — индикатор включения.
Все детали установлены на плате — рис.2.

3129365127386821638739

Главное — С1 и С6, С2 и С7, С3 и С8 — подобрать попарно с разницей не более 5%.
R1 — сдвоенный СП3-23б(60мм — ход движка)
Налаживание сводиться к установки выходного напряжения 1 В с помощью R7. Далее градуируются шкала R1 проверяя уровень выходного напряжения на всем диапазоне.

Радио 1\2009 Автор: И.Нечаев, г.Москва

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Случайные статьи

Припои и флюсы

Припой — сплав металлов, предназначенный для соединения деталей и узлов. В зависимости от соединяемых металлов или сплавов выбирают необходимый припой, учитывая температурный режим пайки, размер деталей и многие другие факторы. Так например для пайки толстых проводов использую припой с температурой плавления более высокой чем при пайке тонкого провода. Припои разделяют …Подробнее.

Мигалка для велосипеда

В схеме мигалки для велосипеда используется всего два транзистора, а так же 4-е светодиода и по два резистора и конденсатора. Светодиоды периодически вспыхивают с интервалом определяемым емкостью конденсатора С1. Ток потребления светодиодов не более 77 мА. Схема световой мигалки основана на несимметричном мультивибраторе, выполненного на транзисторах разной структуры. Нагрузкой генератора …Подробнее.

LM384 — УМЗЧ 5 Вт

PT2300 — УМЗЧ 2х2В с электронной регулировкой громкости

PT2300 — стерео усилитель мощности с электронной регулировкой громкости, с выходной мощностью 2 Вт на канал на нагрузке 4 Ом, с низким коэффициентом гармонических искажений (0,03 %). Имеется встроенная защита от перегрева. Основные характеристики PT2300: Напряжение питания от 3 до 6 В, 5 В — рекомендуемое Ток потребления: SE Mode …Подробнее.

Автомобильный источник питания для ноутбука 19В/5А

Многие ноутбуки требуют напряжения питания 19 В, что затрудняет их непосредственное запитывание от борт-сети автомобиля. Один из путей решения проблемы – применение распространенного преобразователя 12/230 В, 50 Гц с последующим подключением ноутбука через «свой” блок питания. Альтернативный путь – изготовить специальный недорогой преобразователь, позволяющий запитывать ноутбук сразу от прикуривателя. На …Подробнее.

Простой пробник для быстрой проверки LED предложен И.Нечаевым (Радио, 2021, №5, с.28 — 30):

схема пробника для LED светодиодов и матриц

Авторская конструкция пробника показана на рисунке ниже:

пробник для led

Пробник для проверки оптопар

Источник: А.Горячкин — Радио, 2012, №7, с.56

схема для проверки оптопар


Миллиомметр 0,001..3,6 Ом

Миллиомметр для внутрисхемных измерений

Миллиомметр 0,001..3,6 Ом печатная плата

Миллиомметр предназначен для измерения сопротивлений в диапазоне 0,001…3,6 Ом, а также для поиска короткозамкнутых участков электрических цепей без выпаивания деталей.

Подробное описание работы прибора приведено в источнике.

Источник: Б.Балаев Миллиомметр для внутрисхемных измерений. — Радио, №7, 2020, с. 31-23

Индикатор КЗ витков

схема индикатора КЗ витков

В индикаторе применяют: конденсатор С1 — оксидный, С2 — пленочный типа К73-17 с номинальным напряжением 63 В, С3 — керамический КМ. Дополнительно устанавливают С4 (типа КМ и ёмкостью 0,047-01 мкФ) в цепи питания микросхемы.

Детали устройства устанавливают на печатную плату, показанную ниже:


Подробнее см. ж.Радио, 2014, №1, с.15-16 и №10, с.64

Прибор для подбора диодов

Пробник для подпорки диодов, схема

Прибор предназначен для подбора диодов с максимально близкими параметрами.

Трансформатор — любой с напряжением на вторичной обмотке 12..14В. Стрелочный индикатор на 50-100 мкА с нулем посередине шкалы.

Щуп-генератор для проверки радиоаппаратуры


Прибор предназначен для проверки таких узлов радиоаппаратуры, как усилители звуковой частоты (ЗЧ), усилители промежуточной частоты (ПЧ) ЧМ и AM станций. Он обеспечивает формирование контрольных сигналов ЗЧ частотой 1 кГц и модулированных сигналов ПЧ частотой 10,7 МГц и 465 (или 455) кГц. Амплитуду каждого сигнала можно плавно регулировать.

В устройстве можно применить транзисторы КТ3102А—КТЗ102Д. КТ312В. Фильтр ZQ1 — любой из серии ФП1П-60, лучше более узкополосный. На частоту 455 кГц следует использовать фильтр зарубежного производства. Фильтр ZQ2 — полосовой пьезокерамический на частоту 10.7 МГц, отечественный (например. ФП1П-0.49а) или аналогичный импортный. Переключатель — любой малогабаритный на одно направление и на четыре (или более) положения. Источник питания — напряжением 4,5… 12 В.
Вместо фильтра на частоту 465 кГц можно поставить фильтр на 455 кГц — тогда генератор будет работать на этой частоте. Допустимо применить переключатель на пять положений и ввести дополнительно эту частоту. Новый фильтр надо включить так же, как и ZQ1.

Печатная плата пробника

Настраивать устройство нужно при напряжении, с которым оно будет работать. Потребляемый ток — в пределах 0.5..3 мА в зависимости от питающего напряжения.

Щуп используют как обычно, подавая сигналы на определенные точки проверяемого устройства.

Источник: И.Нечаев Щуп-генератор для проверки радиоаппаратуры . — Радио, 2000, №8, с.57.

Пробник для проверки аудиоаппаратуры

Пробник на К174ХА10

Схема пробника на К174ХА10

Представлена схема малогабаритного пробника для проверки прохождения сигнала в звукоусилительной аппаратуре, в том числе с низковольтным питанием (от 3 В) и обладает высокой чувствительностью.

Пробник построен на микросхеме К174ХА10 и содержит всего несколько деталей.

Пробник питается от проверяемого устройства, работающего с источником напряжением 3…9 В. При напряжении 3 В он потребляет 5 мА, при 5 В — 10 мА, а при 9 В — 15 мА.

В качестве головного телефона использован один из капсюлей стереотелефонов HD-11A (китайского производства) либо любой другой малогабаритный. Разъем ХЗ для него может быть укреплен на стенке корпуса либо выведен наружу, но соединительные проводники в этом варианте должны быть возможно короче.

Работают с пробником так. Зажим Х2 соединяют с корпусом проверяемого устройства, а проводник от конденсатора СЗ — с плюсовым выводом источника питания. В разъем ХЗ вставляют вилку головных телефонов, после чего щупом Х1 касаются выводов деталей проверяемых каскадов. Двигаясь по каскадам от входа к выходу, определяют место, где сигнал перестает прослушиваться. Это укажет на неисправность в каскаде. Громкость прослушиваемого сигнала регулируют переменным резистором R1.

При отсутствии микросхемы К174ХА10 пробник можно собрать по приведенной ниже схеме:

Пробник для проверки аудиоаппаратуры

Вместо указанных на схеме, можно использовать транзисторы с индексами Г и Е с коэффициентом передачи тока более 100.

  • Е.Зуев Пробник для проверки аудиоаппаратуры. — Радио, 1999, №8, с.68.
  • Е.Мухутдинов Мини-пробник на дискретных элементах. — Радио, 2000, №8, с.60

Универсальный пробник

схема универсального пробника

Схема пробника

Выключателем SA2 генератор подключают (через инверторы DD1.3, DD1.4) к остальной части устройства — светодиодным индикаторам HL1, HL2 и генератору шума, выполненному на стабилитроне VD1.

Рассмотрим работу пробника в различных режимах.

Определение наличия напряжения. Выключатель SA2 устанавливают в положение “Выкл“, SA1 может находиться в любом положении. Контролируемое постоянное напряжение: 20 В .. 300 В, подают на гнезда ХЗ и Х6. Протекающий по цепи резистор R6 — светодиод — резисторы R2, R3 ток зажигает светодиод HL1 при подаче на гнездо ХЗ минуса напряжения либо светодиод HL2, если на этом гнезде плюс напряжения. Когда проверяют цепи с переменным напряжением, вспыхивают оба светодиода. При контроле напряжения менее 20 В пользуются гнездами Х2 и ХЗ.

Источник шума — стабилитрон VD1, работающий в режиме лавинного пробоя при токе примерно 100 мкА. Нагрузка генератора — резистор R5, сигнал с которого подают через гнезда Х5 и Х6 на цепи радиоприемника.

“Прозвонка” монтажа. Положение выключателей — как и в предыдущем случае. Щупы для проверки цепей монтажа подключают к гнездам Х1 и ХЗ. Если проверяемая цепь исправна, вспыхивают оба светодиода.

Проверка диодов. Положение выключателей и используемые гнезда — те же. В зависимости от полярности подключения диода будет гореть либо один светодиод, либо другой. При замыкании в диоде вспыхнут оба индикатора.

Проверка конденсаторов емкостью более 0,47 мкФ. Используемые гнезда — те же, как и положения выключателей. При подключении к гнездам конденсатора будут светиться оба индикатора. Затем выключатель SA1 переводят в положение “2?. Если конденсатор исправен, светодиоды будут вспыхивать поочередно. Длительность вспышек зависит от емкости конденсатора.

Кроме указанных на схеме, микросхема может быть К561ЛЕ5, К176ЛА7, К176ЛЕ5, а светодиоды — АЛ307А. Возможно применение других светодиодов, но если их прямой ток менее 20 мА, то максимально контролируемое напряжение снизится примерно в 20/I(пробоя) раз. Выключатели — типа П2К с фиксацией положения или любые другие.

Примечание: Генераторы на микросхемах КМОП с оксидными конденсаторами часто работают не стабильно. Поэтому целесообразно, уменьшив емкость конденсаторов С1 и С2 в два раза (до 2,2 мкФ и 1300пФ соответственно) и увеличив сопротивление резистора R1 до 1 МОм, использовать в качестве С1 конденсатор КМ-6 или другой указанной емкости.

Литература: Смирнов В. Универсальный пробник. — Радио, 1999, №6, с.55

Пробник генератор/усилитель

Пробник генератор-усилитель

Пробник содержит узел стабилизации напряжений, генератор и усилитель ЗЧ. В состав узла стабилизации входит диод VD1, защищающий пробник от ошибочной подачи напряжения обратной полярности. На транзисторе VT1 и диодах VD2. VD3 выполнен генератор тока, а на стабилитроне VD4 и транзисторе VT2 — стабилизатор напряжения. Включенный на выходе стабилизатора светодиод HL1 сигнализирует о подаче питающего напряжения на генератор и усилитель.

Если нужно пользоваться генератором, переключатель устанавливают в показанное на схеме положение, а щупом ХЗ касаются выводов деталей проверяемых каскадов. Прохождение сигнала проверяют по осциллографу либо на слух.

Когда необходим усилитель, ручку переключателя переводят в другое положение. Щупом ХЗ также касаются выводов деталей, и по звуку в головке контролируют наличие сигнала ЗЧ и его прохождение через каскады радиоустройства.

Кроме указанных на схеме, допустимо использовать на месте VT2 транзисторы КТ817Г, КТ805А; остальные транзисторы — любые из серий КТ361, КТ502 (VT1), КТ3102. КТ315 (VT3, VT4), КТ815, КТ817 (VT5), КТ814. КТ816 (VT6). Диод VD1 — любой из серий КД105, КД103; VD2, VD3, VD5, VD6 — из серий КД521, КД503. Стабилитрон VD4 — КС147А, КС147Г, КС139А, КС139Г. Светодиод — любой из серии АЛ307. Вместо К561ЛА9 будут работать К561ЛА7, К561ЛЕ5.

Переменный резистор R6 — СП2-3, остальные — МЛТ-0,125. Конденсаторы — любые малогабаритные, а оксидные — на номинальное напряжение не ниже указанного на схеме. Переключатель — движковый от отечественных или зарубежных радиоприемников. Динамическая головка — любая малогабаритная мощностью 0,1—0,5 Вт со звуковой катушкой сопротивлением 4—16 Ом. Если конструкцию выполнить, в виде щупа, то лучше применить динамическую головку от китайских электрофицированных игрушек. Она малых габаритов (диаметр 27, высота 9 мм), мощность — 0,1 Вт, сопротивление — 8 Ом.

Трансформатор намотан на кольце К20х10х5 из феррита 2000НН и содержит 250 витков провода ПЭВ-2 0,2 с отводом от 230-го витка, считая от левого по схеме вывода.

Большая часть деталей смонтирована на печатной плате размерами 20x70 мм.

печатная плата

Вариант корпуса пробника показан на рисунке ниже:

вариант корпуса пробника

Вариант корпуса пробника

При налаживании пробника подбором резистора R5 устанавливают частоту генератора примерно равной 1000 Гц, а подбором резистора R7 добиваются такого режима работы транзистора VT3, при котором сигнал генератора, поступающий на щуп ХЗ, не искажается даже при верхнем по схеме положении движка переменного резистора.

Читайте также: