Дипломная работа: Поиск неисправностей и ремонт аудиоплеера Sony FX-551

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Выбор и обоснование темы

На мировом рынке радиоаппаратуры представлен широкий ассортимент аудиоплейеров иностранных фирм.

Аудиоплейер - это удобные компактные устройства, предназначенные для индивидуального прослушивания радиопередач или магнитофонных записей. Подобные аппараты завоевали популярность благодаря тому, что могут использоваться на прогулках и в транспорте, во время спортивных занятий и отдыха; и имеют ряд других преимуществ. Сейчас во всех аудиоплейерах имеется такая функция как диктофон. Он полезен в основном для журналистов, когда во время интервью, вместо того чтобы записывать все ответы и вопросы в блокноте можно сделать запись на диктофон.

Благодаря этой инструкции можно проводить ремонт, регулировку и настройку кассетного аудиоплейера.

Введение

История компании SONY берет свое начало из небольшой мастерской по производству коротковолновых приставок к радиоприемникам, открытой в Токио 7 мая 1946 года Масару Ибука и Акио Морита. Первоначательно компания называлась “Токио цусин коге” (токийская компания телесвязи). Она насчитывала 20 человек, а начальный капитал составил всего 500 долларов США.

В 1955году она получила название SONY, которое, по своей сути, должно было отразить энергичный, новаторский и творческий характер корпорации. Слово “Сони” произошло от объединения двух слов: “sonus” - в переводе с латыни означающее “звук” (оно входит в состав таких известных слов, как “sound” и “sonic”), и “sonny”.

Корпорация SONY отличается от многих других производителей аудио и видно тем, что она не только делает телевизоры, видеокамеры и музыкальные центры, но и ведет огромную научно-исследовательскую работу. Новаторство лежало в основе компании с первых дней ее существования. Огромное число форматов и технологий, которые стали неотъемлемой частью современной жизни, вышли из лабораторий SONY.

Ключевыми для корпорации SONY являются выбор крупных целей и постановка серьезных научно-технических задач. В настоящее время деятельность корпорации осуществляется по следующим основным направлениям: бытовая и профессиональная электроника, производство продукции в области информации и телекоммуникаций; сфера развлечений, включая производство кинофильмов, музыкальных программ и компьютерных игр, финансово-инвестиционная деятельность; осуществление интернет-проектов. Общее количество сотрудников по всему миру - около 15000 человек. Штаб-квартира корпорации SONY находится в Токио,Япония. Разрабатываемый в КП прибор - кассетный аудиоплейер, с радиоприемником является совершенной, хорошо оснащенной различными функциями моделью.

В плеере имеется цифровой тюнер с возможностью приема стереопередач, автореверс, система шумопонижения Dolby NR. Говоря проще, аудиоплейер применяется для воспроизведения звука с аудиокассеты на магнитной пленке. При этом плеер имеет небольшие габариты и малый вес.

Прибор разработан фирмой SONY. Эта фирма выпускает все- возможную аудио и видеоаппаратуру. Качество сборки аудиоплейеров у так называемых « дочерних » фирм обычно не уступает качеству «патриархов» аудиотехники за счет предельной автоматизации технологических процессов, использования японских автоматов, компонентов полного «авторского» контроля.

В последние годы стали появляться и новые формы - производители аппаратуры, не являющиеся финалами крупных фирм. За счет использования некоторых незначительных новшеств и пользовательских удобств, оперативного реагирования на модные тенденции в изменении дизайна, а также применения дешевой рабочей силы (что позволяет снизить цену продукции) им удается успешно выдержать конкурентную борьбу.

Большое внимание уделено формированию идеологических идей фирм, объединению всего коллектива общей целью корпоративными ценностями и культурой - все это укрепляет трудовую дисциплину и превышает деловую активность, позволяет эффективно использовать рабочее время и возможности.

Получение наивысших результатов работы от сотрудников - прежде всего результат работы менеджмента и персонала, который зависит от того, как менеджер обращается с каждым сотрудником фирмы, создание духа соревнования и вдохновения их на достижение наилучших результатов. При таком подходе они всегда будут стремиться к самосовершенствованию и самообучению, а менеджеру останется только правильно мотивировать сотрудников на достижении поставленных целей.

Так как фирма хочет быть на коне, то старается быть незаменимой во всем. Например, фирма дорожит своими клиентами, поэтому для ремонта и тех. обслуживания, используется самое современное оборудование, передовые технологии.

1. Описание схемы электрической принципиальной

Тюнер

Тюнер плееров WM-FX551/553/651/ 653/655 принимает сигналы в AM и FM диапазонах и построен по супергетеродинной схеме с раздельным преобразованием частоты для каждого диапазона. В диапазоне FM возможен прием стереофонического сигнала.

Данное устройство представляет собой самостоятельный конструктивный узел, все элементы которого расположены на плате TUNER BOARD. Тюнер подключен к плате AUDIO BOARD посредством плоской шины с разъемом CN701. На ней расположены следующие функциональные элементы:

микросхема IC1 (TC9326F) - микропроцессор управления;

IG2 (TD6134AF) - микросхема масштабирования;

IC3 (ТА7371AF) - УВЧ, гетеродин, смеситель тракта FM сигнала;

IC4 (AK93C45ALV) - оперативное запоминающее устройство;

IG5(XC62RP15)-регистр;

IC6 (TC75555F) - компаратор;

IC7 (TA2022AFN) - гетеродин и смеситель AM тракта, УПЧ трактов AM и FM, частотный и амплитудный детекторы, стереоде-кодер;

IC8 (ХС61ASOTXXMR) - микросхема сброса;

LCD1 - жидкокристаллический дисплей;

синтезатор напряжения настройки (DDC);

клавиатура (Si - S5, S7 - S11);

усилительные и буферные каскады.

Тракт ЧМ сигнала

Принимаемый ЧМ сигнал поступает в аудиоплейер с антенны, в качестве которой используется соединительный кабель головных телефонов, а затем попадает на вывод 1 микросхемы IC3, где усиливается в УВЧ. Нагрузкой усилителя является избирательный контур, образованный конденсаторами "С11, С12, С15, варикапом D1 и индуктивностью перемычки JC1. Затем сигнал FM RF смешивается с сигналом гетеродина. Частота последнего определяется параметрами контура L2, С19, С21, С22, D2. Смешанный ЧМ сигнал поступает в избирательный контур, образованный элементами L3, С23, С80, R17, где из его спектра выделяется сигнал промежуточной частоты FM IF. Далее сигнал через буферный каскад, собранный на транзисторе Q4, попадает в фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), состоящий из двух кварцевых фильтров CF1, CF2 и усилительного каскада на транзисторе Q6, Каскад на транзисторе Q4 представляет собой эмиттерный повторитель. ФСС в основном определяет высокую избирательность тюнера. Сигнал ПЧ с CF2 поступает на вывод 3 микросхемы IC7, где проходит еще один каскад усиления, и детектируется в частотном декодере. Функциональная схема интегральной микросхемы IC7 (TA2022AFN) представлена на рис. 5.4. Низкочастотный сигнал поступает на стереодекодер, который построен по схеме с фазовой АПЧ и имеет АРУ величины стереобазы, зависящей от напряженности поля в точке приема. Декодер выделяет сигналы правого (R OUT) и левого (L OUT) каналов, которые поступают соответственно на выводы 15 и 14 микросхемы IC7.

Тракт AM сигнала

Высокочастотный AM сигнал снимается с обмотки магнитной антенны L4 входного контура (L4, СТ1, С27, D3) и поступает на вход усилительного каскада на транзисторе Q.3. Усиленный сигнал с коллектора Q3 через конденсатор С41 подается на вход AM RF IN микросхемы IC7 (вывод 24). Внутри микросхемы AM сигнал подается непосредственно в схему смесителя, где смешивается с сигналом гетеродина. Частота гетеродина определяется параметрами колебательного контура СЗО, С31, С32, D4, Т1. Смешанный сигнал AM MIX с вывода 4 попадает в ФСС, состоящий из избирательного контура С42, Т2, R43 и связанного с ним через ВЧ трансформатор Т2 кварцевого фильтра CF3. Здесь из его спектра выделяется сигнал промежуточной частоты 450 кГц. В дальнейшем сигнал ПЧ усиливается внутри микросхемы еще одним каскадом УПЧ и подается в схему амплитудного детектора. После детектирования низкочастотная составляющая AM сигнала поступает в схему декодирования, которая при отсутствии ЧМ сигнала работает в режиме широкополосного фильтра низких частот. Усиленный НЧ сигнал подается на выводы 14, 15 левого и правого канала микросхемы IC7.

Система настройки и управления тюнером

Система настройки и управления тюнером реализована на интегральной микросхеме IC1, которая совместно с IC2 образует схему фазовой автоподстройки частоты УВЧ и гетеродинов обоих трактов. В систему настройки также входят активный фильтр LPF на транзисторах Q16, Q17 и преобразователь напряжения DDC на транзисторах Q10, Oil, Q12. Они формируют управляющее напряжение настройки VT. подводимое к варикапам избирательных контуров тюнера.

Преобразователь напряжения DDC представляет собой блокинг-генератор с положительной обратной связью на трансформаторе ТЗ. С коллектора транзистора Q12 снимается переменное напряжение, которое после выпрямления диодом D6 и фильтрации элементами С54, С58, C61, L8 используется в качестве питающего напряжения 2,9В для соответствующих функциональных узлов аудиоплейеров. Напряжение, снятое с трансформатора ТЗ, после детектирования с помощью диода D7 и сглаживания посредством фильтра R53, R54, С62, С66, С67, является управляющим напряжением VT. Величина его зависит от частоты управляющего сигнала DO, поступающего с вывода 66 IC1 на активный фильтр L.P.F. (Q16, Q17). Фильтр L.P.F. управляет величиной напряжения на конденсаторах С67, С66.

Синхронизация работы элементов тюнера обеспечивается кварцевым резонатором XI, имеющим собственную частоту колебаний 75 кГц. Стабильность частот гетеродинов трактов AM и FM и опорных напряжений частотных детекторов обеспечивается керамическим резонатором CF4.

Включение устройства осуществляется командой RADIO CTL. Если нажать на клавиши S5 RADIO ON/BAND, то сигнал низкого уровня RADIO CTL (0,3 В) с вывода 54 микропроцессора IC1 будет поступать на базы транзисторов Q7, Q.18, которые совместно с транзисторами Q5, Q8, Q15 образуют схему включения тюнера. Последняя обеспечивает поступление напряжения питания на микросхемы IC3, IC7.

В зависимости от выбранного диапазона частот микропроцессор управления настройкой (IC1) формирует на выводах 28 команду BAND AM/FM. Она поступает на буферные каскады Q5, Q8 (AM/ FM SWICH, AM +B SWICH), что приводит к коммутации элементов тюнера в соответствии с типом модуляции.

Переключение режима прослушивания MONO/ STEREO обеспечивается за счет формирования на выводе 62 процессором управления IC1 сигнала MONO/STEREO при выборе соответствующего режима на панели управления. Управляющий сигнал поступает на базу транзистора Q14, который шунтирует вывод 16 (LPF1) модуля УПЧ (IC7) на общую шину. В свою очередь это вызывает необходимую коммутацию внутренних элементов микросхемы.

2. Описание структурной схемы

Тюнер

Тюнер предназначен для приема АМ и ЧМ радиосигналов в различных диапазонах радиоволн, причем состав и количество диапазонов различаются в зависимости от модели. В состав тюнера входят:

Усилитель высокой частоты (УВЧ)

Преобразователь, состоящий из смесителя и гетеродина

Усилитель промежуточной частоты

Амплитудный и частотный детекторы.

Для обеспечения приема стереосигнала в диапазоне FM (УКВ) в состав тюнера включается схема стереодекодера. ВЧ тракт тюнера включает в себя элементы радиоприемных трактов АМ и ЧМ сигналов от антенны до декодера стереосигналов. Построены они по супергетеродинной схеме. Значения промежуточных частот АМ и УКВ/FM диапазонов соответствуют 450кГц 10,7МГц.

Схемы тракта приема АМ и ЧМ сигналов аналогичны. Различие этих трактов состоит в использовании контуров с различной частотой настройки, а также различных детекторов.

Радиосигналы поступают на входной контур, настроенный на частоту принимаемой радиостанции в соответствующем диапазоне. Сигналы, выделенные входными каскадами тюнера, попадают в смеситель-преобразоаетель, где смешиваются с сигналом гетеродина. Затем смешанный сигнал подается в усилитель промежуточной частоты(УПЧ), избирательные контуры которого настроены на промежуточную частоту 10,7 МГц (УКВ/FM диапазон) или 465 кГц (АМ диапазон). Для данной цели обычно используются пьезокерамические фильтры с высокой добротностью. В качестве избирательных цепей УПЧ могут также применятся фильтры сосредоточенной селекции (ФCC).

Перенастройка избирательных цепей контура гетеродина осуществляется с помощью варикапов управляющим напряжением, которое вырабатывается системой контроля и управления.

Частотный детектор выделяет низкочастотный сигнал, содержащий комплексный стереосигнал (КСС). Затем КСС поступает на декодер стереосигнала, выделяющий сигналы левого и правого каналов. В состав стереодекодера обычно входят схема ФАПЧ, детектор пилот-сигнала, собственно демодулятор стереосигналов, а также дополнительные схемы шумопонижения и управления стереобазой.

В случае приема АМ сигнала работает амплитудный детектор, выход которого также подсоединен к стереодекодеру. Однако при отсутствии составляющих КСС декодирования не происходит. Тогда низкочастотный сигнал проходит лишь цепи усиления, и формируются идентичные сигналы левого и правого каналов.

2.1 Расчет УПЧ

Рис. Принципиальная схема УПЧ

Дано

Fo=465кГц

2F=8кГц

Мпу=0,64 (4дБ)

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1021127/