胆机六大故障及修理方法(2)


  四、功率管屏极发红

  放大器在正常工作时,如果在较明 亮的环境中看到屏极发红,就是不正常 的现象。引起屏极发红的原因可能是:

  1.负载过重引起屏流过大。这种现 象比较常见,主要是由于扬声器阻抗配 接不当,或外线有短路、或输出变压器初 级线圈局部短路。

  2.负栅偏压减少,或无负栅偏压, 或出现正栅偏压。 负栅偏压减少的原因可能是,:负偏 压电源滤波电容器失效或容量减少;分 压负载电位器中心滑片调得过低;整流 管衰老;偏压电源变压器次级局部短路; 自给栅偏压的阴极旁路电容器漏电严 重;输入变压器的初级和次级(或耦合电 容器)轻微漏电等问题。 无负栅偏压的原因可能 是:输入变压器中心抽头断 路;偏压电源滤波电容器短 路;偏压负载电阻损坏。整流 管或偏压电源变压器损坏;自 给负栅偏压阴极旁路电容击 穿;栅极电阻或输入变压器次 级断路;管座损坏,使栅极管 脚与管座脱离。

  3.后级功率管的屏压或 帘栅压升高,使屏流增加,屏 极发红。 屏压升高的原因可能是: A、高压电源变压器初级线圈 局部短路,使次级高压线圈的 交流电压升高;整流后输 出直流电压增加;B、泄放 电阻断路,输出电压升 高。C、滤波扼流线圈局部 短路,电感量减少,降压 减少,输出电压升高。 帘栅电压升高(指采 用束射四极管和五极管做功率放大级的 机器),吸收电子的能力增强,使屏流增 加,屏极发红。其中的几种原因可能是:

  A、高压电源变压器初级局部短路,使次 级高压升高,整流输出直流电压增加。 B、次级高压电位器调整不当。C、次级高 压滤波扼流圈匝间局部短路,使输出电 压升高。D、泄放电阻断路,输出电压升 高。

  4.超音频或高频寄生振荡,致使屏 极发红。这两种寄生振荡是由于后级的 总寄生电容的正反馈引起的。有效的判 断方法是,当屏极发红时,将负载阻抗换 成放大器输出功率1/20左右的电阻, 阻值等于输出阻抗。开机不送入讯号,几 分钟后,手摸电阻如果感到发热,那么就 存在高频寄生振荡了。

  5.推挽管衰老,破坏推挽平衡,引 起屏极发红。在推挽功放中,尤其是在并 联推挽(如150W的扩音机中一般用 KT—88管每两只并联)中,其中一边的 管子衰老,内阻增加屏流减少,没有衰老 的管子负担过重,屏流增加,屏极发红。

  6.输出变压器:的初级线圈的一边 局部短路,破坏了推挽平衡,使该边的屏 流增加,屏极发红。

  7.输入讯号过大,使输出电流和电 压超过额定值,引起屏极发红。

??8.有些放大器本身设计不当。因屏 压、帘栅压、灯丝电压过高,或负栅偏压 太小,静态屏流过大,甚至静态时,也会 使屏极发红。

  五、失真

??所谓失真,是指经放大器的输出与 输入波形相差过大,放大器放大出来的 声音与原来输入的声音不一样。主要几 种原因分析如下:

  1.推挽功率管或推动级推挽管有 一只衰老(或损坏),使两管的增益不一 样,或者输出变压器初级(或输入变压器 的次级)一边局部短路或开路;屏极和栅 极的防振电阻变值,也会破坏推挽平衡, 引起失真。

  2.有的放大器推挽 与前级是用阻容耦合 的,当一边的耦合电容 器变值(容量变些?失 效、漏电等)时产生失 真。如果该电容漏电,还 会使下一级电子管的负 栅偏压变小,甚至变成正电压,产生栅’ 流,引起失真。

  3.固定负栅偏压过高或过低,使电 子管的工作点发生变化,或输入讯号过 大等,都能使电子管工作于非线性部分, 引起失真。

  4.小功率放大器功率管一般都工 作于佃1类(或A类)推挽放大,如果输 入讯号电压峰值大于负栅偏压时,功率 管将出现栅流,由于这类工作状态的栅 路内阻较大,因此容易引起失真。

  5.在中功率以上的放大器中,功率 管一般都工作于AB2类(或B类)推挽 放大,如果推动级的输出功率不足或由 于推动管衰老使内阻太大时,会引起失 真。推动级要用内阻小的电子管,并用降 压变压器进行倒相,才能获得稳定的输 出电压。

  6.屏极负载电阻、阴极电阻或帘栅 极电阻变值,使电子管的工作点变化,工 作于非线性区,引起失真。栅极电阻断 路,引起阻塞失真。同时负载阻抗太轻或 太重,使电子管的输出阻抗不匹配引起 失真或音轻等。

  7.电源电压不稳定或过高过低,都 会改变各级电子管的工作点,引起失真。

  六、交流声

  一般来讲,,由于后级电压放大倍数 不大,因此,由功率放大级故障引起的交 流声不十分明显,但有几种故障却能出 现明显交流声。

  1.功率管内部栅阴两极短路或漏 电,阴极与灯丝连极短路,灯丝电源变压 器接地不良。

??2.固定偏压滤波不良。

??3.推动变压器初次级间漏电,或栅 极交连电容器漏电使栅极带正电等。

??4。整机接地不良。特别是搭棚焊 接和灯丝用交流电供电的胆机对接地要 求很高,在调试过程中要不断试用各个 接地点以获得最佳信噪比,另外接地点 的电阻越小越好。



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