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

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

Ко=25

D=26дБ (20раз) при

F=10кГц m=2

Транзистор 2К 3102 B

/S/=47мА/B

g11=3•10

g22=31• 10

Ск=10пФ

Uк=5

Iк= 4

Найти

Коэффициент усиления К

Определяем устойчивое усиление Ку

Определяем элементы контура

Рассчитываем элементы связи

Решение

1. Находим М =; задаемся n=1.1

Определяем

Qэ=

2. Проверяем обеспечение заданной избирательности:

d= (/2)=(/2)=30.5

3. Определяем:

p=Ом

Задаемся Q=1,6Qэ=1,681.3=131

4. Рассчитываем резонансное сопротивление:

R0е=pQэ=17270=1210 Ом

5. Вычисляем коэффициент включения p:

p=

6. Находим коэффициент усиления:

7. Определяем устойчивое усиление

=20,

Так как К0=28Ку=20 и условии устойчивости не выполняется, вводим

Цепь нейтрализации

CNпФ

RN

m=

Определяем элементы контура

C=пФ

L= Гн

9. Рассчитываем элементы связи

M=RL=0,01238=4,5 Гн

Вывод: В качестве L C элементов выбираем кварцевый резонатор CF1 с параметрами.

Для АМ сигнала 465кГц

Для ЧМ сигнала 10,7МГц.

2.2 Расчет надежности

Расчет производится при следующих условиях:

Температура 40°C

Коэф. условий эксплуатации 10.00

Среднее время непрерывной работы 8 час. в сут.

г==T============T=====T====T==========T=========T=========+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦N°¦наименован. ¦кол. ¦к.н.¦Л0(i)/10^6¦A(i)/10^6¦L(i)/10^6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦==+============+=====+====+==========+=========+=========¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 1¦ C SMD ¦ 43 ¦0.60¦ 0.5000 ¦ 0.3200 ¦ 0.1600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2¦ CF ¦ 4 ¦0.90¦ 0.5000 ¦ 0.8700 ¦ 0.4350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 3¦ VD ¦ 4 ¦0.90¦ 0.5000 ¦ 0.8700 ¦ 0.4350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 4¦ IMS ¦ 2 ¦0.90¦ 0.0140 ¦ 1.6000 ¦ 0.0224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 5¦ JC ¦ 1 ¦0.60¦ 1.0600 ¦ 0.8900 ¦ 0.9434 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 6¦ L ¦ 4 ¦0.90¦ 0.8000 ¦ 0.4500 ¦ 0.3600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 7¦ VT ¦ 6 ¦0.70¦ 0.8000 ¦ 0.5600 ¦ 0.4480 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 8¦ R SMD ¦ 27 ¦0.50¦ 0.2000 ¦ 0.2500 ¦ 0.0500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Интенсивность отказов Л= 16.826200 *10^-6 за час

Время наработки до отказа T=5943.11 час. Вероятность безотказной работы P(t)=0.998655

3. Технологическая часть

3.1 Обзор существующих методов контроля ремонта и регулировки. Выбор метода

Методы поиска неисправности.

Рассмотрим основные методы, позволяющие быстро найти и устранить неисправности:

Метод анализа монтажа

Позволяет определить неисправность (местонахождение) и направление дальнейшего поиска с помощью слуха, осязания и обоняния, при этом следует помнить об опасности поражения током, так как на некоторых участках схемы присутствуют высокие напряжения. Этот метод позволяет найти неисправность на ранних этапах поиска неисправности аппаратуры, а также при аварийном режиме. При визуальном осмотре могут быть обнаружены сгоревшие радиоэлементы, изменения их формы, цвета и размеров, трещины и отслоения печатных проводников, некачественная пайка, а также появления дыма и искрения.

Неисправности некоторых элементов, таких как импульсные трансформаторы, динамические головки, часто обнаруживаются на слух.

Метод измерений.

Основан на использовании контрольно-измерительной аппаратуры (КИА). Он является наиболее эффективным в тех случаях, когда уже имеется предварительная информация о предположительном местонахождении неисправности в блоке или модуле.

При проведении измерений используют вольтметры постоянного и переменного тока, осциллографы, частотомеры, генераторы телевизионных сигналов, источники постоянного и переменного напряжения и другие приборы. Для наблюдения формы сигналов частот требуются специальные испытательные генераторы, имитирующие входные воздействия. Следует помнить, что применяемые контрольно-измерительные приборы имеют конечные величины входных сопротивлений и емкостей и в ряде случаев могут вносить искажения в работу проверяемых каскадов. При этом проводятся наблюдения формы электрических сигналов, измерение величин постоянных и переменных напряжений в характерных контрольных точках схемы устройства, а также измерения временных параметров сигнала. В результате такого анализа выявляются противоречия в работе узлов, выход электрических параметров за границы рабочих зон допусков, и на основе этого делается вывод о неисправности тех или иных радиоэлементов.

Осциллограф является наиболее универсальным прибором, позволяющим производить измерения параметров постоянных и переменных напряжений, временных параметров импульсов, частоты и периодов колебаний. Они позволяют анализировать форму модулированных радиочастотных сигналов, оценивать коэффициент модуляции, степень искажений сигналов, оценить амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и фазо-частотные характеристики (ФЧХ) трактов, измерить величину разности фаз двух колебаний и провести многие другие комплексные измерения в широком диапазоне частот. Осциллографы имеют полосу пропускания до 50 Гц, поэтому их нельзя использовать для измерений УКВ и FM приемников.

При работе с осциллографом следует помнить, что он показывает мгновенные значения переменного напряжения и тока, в отличие от вольтметров и цифровых мультиметров, которые измеряют действующее значение тока и напряжения.

Метод замены

Этот метод весьма прост и позволяет достаточно быстро определить неисправность в аппаратуре, если заменить сомнительный блок или модуль заведомо исправный. Такой способ эффективен в изделиях, построенных по блочному принципу.

Метод исключения.

Состоит в том, чтобы на некоторое время из схемы неисправной аппаратуры изымаются отдельные элементы или узлы, и проводится анализ работы устройства в целом. При этом надо временно перемкнуть, отсоединить выводы сомнительных элементов. Перемкнуть дроссели или выпаять конденсаторы, резисторы фильтров в цепях питания, а также дроссели в усилительных элементов. Надо помнить, что все узлы, входящие в состав электронной аппаратуры делятся на основные и вспомогательные. Основные узлы обеспечивают качество выходных параметров устройства, а вспомогательные АРУ, схема защиты по напряжению. Исключение вспомогательных узлов позволяет определить, имеется ли неисправность в них или неисправен основной узел аппаратуры.

Метод электрического воздействия.

Позволяет получить информацию о местонахождении неисправности в результате анализа реакции схемы на различные действия специалиста, ремонтирующий РЭА. К таким действиям относятся:

установка перемычек;

изменение напряжения питания схемы;

изменение положения движков переменных резисторов,

конденсаторов;

замыкание контрольных точек на корпус;

подключение исправного конденсатора параллельно, возможно исправному.

подача электрических сигналов к различным участкам схемы

Метод механического воздействия.

Метод механического воздействия позволяет выявить дефекты монтажа и обычно применяется тогда, когда неисправность носит периодически повторяющийся характер. Причинами таких неисправностей служат:

наличие «холодных» паек в плате;

загрязнение контактов соединителя, держателях предохранителей, переменных резисторов, деформация контактов в соединителях;

замыкание близко расположенных радиоэлементов между собой;

замыкание соседних дорожек на печатной плате каплями припоя, обрезками выводов радиоэлементов;

нарушение физической структуры материала и образование ненадежного механического контакта;

Поиск неисправностей с помощью метода механического воздействия проводится при включенном питании.

Метод электропрогона

Применяется в тех случаях, когда неисправность носит неустойчивый характер. Осуществляют также после замены радиоэлементов (время прогона - 4 часа), и после настройки радиоаппарата (время прогона - 2часа) под постоянным контролем радиомеханика.

Метод последовательного контроля

- заключается в последовательной проверке прохождения электрического сигнала от блока к блоку, от каскада к каскаду до обнаружения неисправности.

Метод эквивалентов

- заключается в замене части схемы ремонтируемого изделия подобным ей узлом или какой- либо совокупностью радиоэлементов оказывающими в результате такое же воздействие на остальную часть схемы.

Метод половинного деления схемы

Обычно используют для контроля прохождения сигнала в многокаскадных радиоэлектронных устройствах, что позволяет значительно сократить время поиска неисправности. Суть заключается в мысленном делении схемы устройства на две половины. Далее проверяется наличие сигнала на выходе каскада, расположенного примерно в середине той части, где найдена неисправность. Если дефект не обнаружен, оставшаяся часть вновь делиться пополам, и так далее, пока не будет обнаружен неисправный каскад.

Метод теплового удара.

Данный метод применяют, если дефект обнаруживается после длительной работы аппарата. Его состоит в том, чтобы нагреть радиоэлемент (особенно многовыводной) принудительным способом, например с помощью электропаяльника, через теплопроводящий изолирующий материал. Это ускоряет проявление неисправности и указывает на неисправный радиоэлемент. Электропаяльник должен быть, рассчитан на напряжение до 40В. Нагревание радиоэлемента производят при выключенном радиоаппарате.

Метод простукивания.

Этот метод используют, когда при механических воздействиях на радиоаппарат изменяются его выходные параметры. Метод можно разделить на этап реагирования аппарата и этап поиска неисправного элемента.

Поиск неисправности при ремонте бытовой РЭА может осуществляться различными методами и радиомеханик должен уметь выбрать правильный и оптимальный вариант. Выбор метода зависит от многих факторов: характера неисправности, наличия в распоряжении радиомеханика различной КИА, сменных узлов (блоков, модулей); стадии поиска неисправности и т.д.

Выбираем для ремонта и регулировки метод измерения, так как он является наиболее точный и универсальный. Он позволяет найти неисправность в наиболее короткий срок. Не требует наличия эквивалентных, исправных блоков. Использует универсальную контрольно-измерительную аппаратуру.

неисправность ремонт аудиоплейер

3.2 Выбор контролируемых и регулируемых параметров

Напряжение питания должно иметь 3В, номинальное отклонение не должно превышать 0,1.В, если будет уменьшение напряжения то это может привести к ухудшению качества приема, если увеличить питание это может привести к выходу из строя микросхемы.

Чувствительность для АМ сигнала должно составлять 1,5мВ/м. Если чувствительность ухудшится в основном из-за понижения напряжения питания, то приемник потеряет способность принимать слабые сигналы и воспроизводить сообщение с приемлемым качеством. Для FM приема чувствительность составляет 10мкВ и ухудшение чувствительности также приведет к потери принимать слабые сигналы.

Регулировка контура промежуточной частоты. Промежуточная частота составляет 465кГц. Увеличение или уменьшение частоты приводит к ухудшению приема.

3.3 Выбор и обоснование контрольно-измерительной аппаратуры, и дополнительного оборудования

При выборе контрольно-измерительной аппаратуры в качестве контроля, проверки напряжения тока и так даже необходимо обращать внимание на погрешность аппаратуры (что бы она была более минимальной) на величины измерений, что бы они подходили для измерения проверки той или иной аппаратуры.

В соответствии с измеряемыми величинами выбираем следующую измерительную аппаратуру:

Частотомер CNT-66* со следующими характеристиками.

CNT-66*

Диапазон 0,1 Гц -1300 МГц, три канала

цена:

Характеристики

Параметры

Значения

Частота

Диапазон измерений

0,1 Гц … 160 МГц (CNT-66) 10 Гц … 160 МГц (CNT-69)

Разрешение

1 … 2 ед. счета

Период

Диапазон измерений

8 нс…2 х 108 с

Разрешение

1 … 2 ед. счета

число импульсов

Диапазон измерений

0 … 1015

Диапазон частот

0 Гц … 16 МГц

Разрешение

1 импульс (число импульсов < 109) 5 импульсов (число импульсов і 109)

Режим стробирования (только для CNT-66)

Подсчет числа импульсов, поступающих на вход А за время действия импульса на входе В

Режим СТАРТ/СТОП (только для CNT-66)

Подсчет числа импульсов, поступающих на вход А в промежутке между двумя последовательными импульсами на входе В

макс/мин Уровень входного сигнала (только для CNT-66)

Диапазон измерений

Минус 51 В … 51 В

Диапазон частот

Постоянный ток, 100 Гц … 50 МГц

Погрешность измерения

± (1% + 30 мВ) при вх. уровне < ± 5 В и частоте < 12 МГц

± (3% + 300 мВ) при вх. уровне і ± 5 В и частоте < 12 МГц

± (10% + 30 мВ) при вх. уровне < ± 5 В и частоте і 12 МГц

± (10% + 300 мВ) при вх. уровне і ± 5 В и частоте і 12 МГц

Дискретность измерения

20 мВ при входном уровне < ± 5 В

200 мВ при входном уровне і ± 5 В

измерительный вход

Макс. входной уровень

350 В (DC+AСпик, 0 ј 440 Гц), 8 Вср.кв. (1 МГц)

Чувствительность

20 мВср.кв. (синусоидальный сигнал) CNT-66 10 мВср.кв (синусоидальный сигнал) CNT-69

60 мВпик-пик (импульсный сигнал)

Входной аттенюатор

0 дБ, 20 дБ (ручной или (CNT-66) авто выбор)

Уровень запуска

Связь по постоянному току: минус 51 В … 51 В ручной или авто выбор

Связь по переменному току: 0 В или авто выбор

Входной импеданс

1 МОм/35 пФ

частота

Диапазон измерений

0,1 Гц … 160 МГц

Разрешение

1 … 2 ед. счета

отношение частот в/а

Диапазон измерений

10-8 … 2 х 108

0 … 1015 при однократном измерении

Разрешение

25 / (t х f B), где f B - частота B, t - время измерения

число импульсов

Диапазон измерений

0 … 1015

Диапазон частот

0 Гц … 12 МГц

Разрешение

1 импульс (число импульсов < 109)

5 импульсов/109 (число импульсов і 109)

Режим стробирования

Подсчет числа импульсов, поступающих на вход В за время действия импульса на входе А

Режим СТАРТ/СТОП

Подсчет числа импульсов, поступающих на вход В в промежутке между двумя последовательными импульсами на входе А

Общие данные

Время измерения

Измерения с усреднением: 0,2 с, 1 с, 10 с

Однократное измерение (3 мс при измерении частоты)

Формат индикации

9 разрядов (время измерения 10 с)

Комплект поставки

Шнур питания (1)

Опции

IEEE-488 (опция 04), высокостабильный кварц 10-7 (опция 07), комплект для монтажа в стойку (опция 06), транспортная сумка (опция 09)

Условия эксплуатации

0° С … 50° С, отн. влажность 10 % … 90 % (без конденсации влаги)

Напряжение питания

115 В/230 В ± 15%, 45 … 440 Гц

Габаритные размеры

186 х 88 х 270 мм

Масса

2.4 кг (CNT-66) 2.1 кг (CNT-69)

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