【电路图】功放保护电路的分析与检测

最新更新时间:2014-04-10来源: 互联网关键字:功放保护电路  分析  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  功放保护电路的分析

  功放保护电路

 

  随着技术的发展,功放保护电路

  在社会里面的应用会越来越广泛,今天我将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。

  在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。

  常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由集成电路组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。

  由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等。电路的保护十分灵敏,保护电路的动作时间小于1秒,只要外围电路的元件选取得当,电路工作十分可靠。但此类保护电路,因为电路的灵敏度太高,有时会出现误保护的故障,此时若在集成电路的,两脚分别对地加接一只:104的电容,可以有效防止误保护的发生。

  功放保护电路的检测

  其电路工作原理如下:

  电路中的、两脚都是保护电路的输入端,当脚电路外围出现正电压或负电压时,电路的继电器输出端脚则输出高电平,继电器因没有回路电流而不能吸合,起到电路保护的作用。本电路的检修十分简单,只要检查、两脚的外围电路和供电是否正常,就可以很快的找出故障部位。如果脚的电压为正电压或者负电压,且继电器不吸合,那么说明功放末级有故障。应该先检查并排除功放末级电路的故障。另外,当电路中有其他的脉冲干扰时,也会引起继电器误保护,采用CPU功能控制的功放,一日.CPU工作时出现干扰脉冲,也会引起本电路的保护。在、脚加上两个电容,可以防止CPU电路的工作脉冲对本电路的干扰而引起误保护。实际上在应用中。加上此电容也可提高电路的稳定性,本电路的常见故障元件为:脚供电电压二极管D21N4007,脚外围对地电容C4损坏多数情况下为电容引脚锈断等等。

  功放保护电路

  如一台声宝BD808功放机。出现无规律性自动保护的现象,在音量开大时频繁自动保护。开机检查发现在功放正常放音时无失真的现象,说明功放末级放大电路正常如果放音失真那么就说明末级放大电路中的输出有直流电压.此时继电器保护则是属于中点电压漂移而保护。可以根据声音的输出是否失真来断定是哪一部分的原因,应着重检查保护电路。

  保护电路是由集成电路UPCI237组成,其典型应用电路与附图电路基本相同,于是检查并代换电路中的元件,但故障依旧。更换集成电路也没能排除故障。在电路保护时测集成电路UPC1237的脚有不稳定的电压出现。经分析,这大都是交流成分串入电路中引起集成电路保护,对于此现象,只要在电路的脚对地接一只标称容量为104的瓷片电容,故障即可排除。

  总结,通过本文“功放保护电路”的分析与检测”的讲解,相信大家对功放保护电路的认识会越来越深入,希望本文能对大家的工作有一定的指导作用。

关键字:功放保护电路  分析  检测 编辑:探路者 引用地址:【电路图】功放保护电路的分析与检测

上一篇:工程师分享:正确选择数字隔离器的三要素
下一篇:小功率便携式音频产品(含Charger 和DC-DC)的辐射发射超标对策

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38

防盗报警系统的未来人性化发展趋势分析
    自2000年起,中国防盗报警行业呈快速发展,防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。2011年产品的销售量和销售总额同比2010年增长幅度达30%左右,而保守估计,2012年仍能延续甚至超过这一增长幅度。本文从防盗报警器产品发展历程,以及产品技术发展方向探讨防盗报警发展状况。      防盗报警器发展历程     防盗报警产品是最早进入中国市场应用的安防产品,因此防盗报警产品成为中国安防产品生产制造商最早涉足的领域。中国的防盗报警产品应用始于上世纪60年代初,北京市公安局技术科研制的防盗报警器最初被应用于故宫博物院,通过罪犯行窃时发出的声音作为报警信号,值班人员听到声音后再采取相应的措
[安防电子]
机器人将进入证券市场代替分析
如今中国的二级市场正在经历从散户群体主导到机构主导的过程,未来几年,A股市场机构化是一种趋势,越来越多散户会逐渐意识到证券投资应该交给专业机构去做。 从风控到智能投顾、量化投资再到后端智能客服,人工智能在金融业务中的落地应用已经渗透各细分环节。在量化投资环节,以机器替代大量基础分析、策略和交易,已经成为金融科技的一条主力赛道。 Kavout是一家技术驱动的投资科技公司,总部位于西雅图, 在北京和上海设有研发中心。创始人兼CEO吕晴毕业于清华大学、哥伦比亚大学商学院MBA。曾担任微软首席程序经理和Google资深工程师;后回国历任大智慧CTO、百度商业平台技术总监、盛大集团副总裁,在人工智能、和金融科技领域有1
[机器人]
基于PCI总线的印品质量检测系统设计
  1 概述        印品质量检测系统是一种基于视觉在线的检测系统,通过摄像机在线扫描印品图像,然后送至内存通过图像处理软件处理, 结果与标准数据比较,找出两者之间的差异并分析产生误差原因,进而重新设计参数。实际中,通常需要对大面积印品进行高精度的检测,而单个摄像头只适于摄取小范围的图像,为了保证精度、同步测量、协作状态检测,本文使用了多个CCD摄像头同步获取不同位置信息,利用CPLD的逻辑控制功能配合PCI总线以DMA方式同步传输数据供上层的应用软件对采集到的数据进行实时处理。从而很好地满足尺寸、精度和实时性的要求。 2 系统硬件结构与工作原理 系统框图如图1所示,该图像采集系统由四路CCD相机、PC
[嵌入式]
基于VC0701与红外技术的人体检测系统设计
摘 要: 本文提出了一种基于VC0701和热释电红外传感器实现的人体检测系统的设计方法。该系统在高噪声环境下,尤其是户外,具有较高的人体识别率。 关键词:CMOS成像;红外传感;人体检测;太阳能 目前,大多数基于图像的安防设备都采用CCD或者CMOS传感器成像,后端DSP处理的模式,根据序列图像的差分运算进行人体检测。这种方法容易受到光线变化、树枝摆动、雨雪天气等外界因素的影响,经常产生虚警。为了消除上述干扰,需要特定的算法,从而增加了系统设计的复杂性。本文介绍了一种由红外传感器和CMOS摄像头实现的高性能、低成本的人体检测系统。此外,整个系统利用太阳能工作,还具有环保、节能的特点。 系统的工作原理 系统的结构如图1
[传感技术]
高速互联链路中参考时钟的抖动分析与测量
高速互联链路介绍 任何一个通信链路都包含三个部分:发送器(TX)、媒质(信道)、接收器(RX)。对于高速的串行互联链路也包含这三个部分,如下图1所示为一个典型的高速互联链路的结构图。其中发送器包括了:并行转换串行、编码(比如8b10b编码)、发送信号优化(如预加重)、发送驱动等功能。接收器包括了:时钟恢复、数据恢复、接收信号优化(如均衡)、串行转化并行、解码等功能。传输通道则由印刷电路板的走线、过孔、连接器、插卡的金手指、电缆、光纤等组成。 从整个链路的组成来看,发送器参考时钟的抖动在串并转换时就引入到整个链路中,影响着TX端发送出的数据的抖动,而接收器要从这些数据中恢复出时钟来进行后续的处理。可以看出发送器参考时钟的性能对
[测试测量]
高速互联链路中参考时钟的抖动<font color='red'>分析</font>与测量
利用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制
 0引言  电容式传感器是将被测的非电量变化转换为电容量变化的一类传感器,由于它具有灵敏度高、功耗低、温度漂移小等优点,因此广泛应用在压力、湿度、温度和加速度等测量中。MEMS(微电子机械系统)传感器体积小的特点决定了敏感电容器的电容值不可能大,一般为pF量级,而由这些物理量引起的微电容的变化更加微小,一般为fF甚至aF量级。如此小的变化量对检测电路的设计是一个挑战。传统的用分立元件搭制检测电路的方法将无法适应传感器电容不断减小的趋势,因此设计匹配的接口集成电路是十分必要的。常用的低值电容测量电路都是把电容的变化转变为电压或频率。目前大多数国外MEMS传感器厂家采用开关电容电路作为电容信号的接口。这一电路的特点是精度高、可实现与传
[工业控制]
利用差频电路实现微电容式传感器<font color='red'>检测</font>电路的温漂抑制
重磅:基因检测或将进入可植入时代
    我还记得去年在看可穿戴健康设备的时候,心中突发奇想,「现在都有监测心率、运动状态和血糖水平的可穿戴设备了,要是人体的基因突变状况可以连续实时监测的话,那该有多好哇。」以我有限的智商,我能想到的应用包括,癌症的早期筛查和治疗后监测。要是真可以这样的话,患者可以时刻掌握自己的健康状态。那真是妙不可言。   当然,我一直觉得那仅仅是个美好的幻想而已。没想到,竟让加州大学圣迭戈分校的Ratnesh Lal团队实现了。科学家们用他们的研究论文再一次给我上了一课:「梦想还是要有的,万一实现了呢!」6月13日,Lal团队的研究成果刊登在《美国科学院学报》上(1)。   Ratnesh Lal教授   实际上Lal研发的这个
[医疗电子]
动力电池UL2580检测报告测试项目
电动汽车、轻型电动摩托车等因其低能耗绿色环保等优点而越来越受到人们的青睐,现已成为未来汽车发展的一个主要方向。而作为电动汽车动力心脏的蓄电池,其安全性能亦越发得到人们的关注。目前国内外已有多个针对电动车的动力电池安全标准,如UL2580、ISO12405-1、ISO12405-2等,以及国内的汽车行业标准QC743-2006等,这些标准都分别对蓄电池单体电池,蓄电池模块、蓄电池充放电系统等的安全性做出了相应的要求。本文主要以UL2580为例简要介绍针对动力电池的要求。 UL在2009年发布了针对车用动力电池的安全标准UL2580草案,并在2011年10月发布了UL2580正式版本,同时UL2580通过了ANSI(美国国家标准学
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved