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宿迁天龙发烧音响,技术精湛

2025-07-01 04:00:01 2717次浏览

价 格:面议

功放故障原因及维修1、整机不工作。 通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音。首先应检查电源电路。接通电源,用万用表测量电源插头两端的直流电阻值,正常时几百欧的电阻值。如果差距太大,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;如果无穷大,应检查变压器初级绕组是不是开路、保险丝有没有熔断、插头和电源线间有没有断线。

功放机维修——信号干扰法 信号干扰法主要用于音频模拟电路的检修。将人体感应信号、直流断续信号或信号发生器的输出信号从放大器某级电路的输入端加入,根据扬声器发声的强弱来判断故障发生的大致部位。 信号干扰法适用于查找各单元(或各级)电路直流工作状态正常但无声或声小的故障,一般是从后级逐级向前检查。应该注意的是:在检修后级功率放大器(尤其是分立元件放大器)时,应将音量电位器关小,然后在音量电位器前加入干扰信号。若用信号干扰法检查音量电位器以后的放大电路,应将扬声器换成合适的假负载,然后用直流断续信号(如利用万用表的R&TImes;1挡,将红表笔接地,黑表笔点触各信号输入端)去检查。不要用人体感应信号,以免损坏功率管或扬声器。用人体感应法检查电子管放大器时,应串入适当电容器,注意,以免触电。

音响系统线路故障 信号线焊接问题 在焊接信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,以前经常看到新建建筑物上打着:“百年大计,质量”的标语,百年太长,起码我们制作的信号线在几年内要保证无故障吧?还有一个就是各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接的,比如XLR卡侬接头有1、2、3三个接点,不能搞混了,所以信号线焊接好后还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。

提供音响音箱声音不正常维修 1:音箱一般不可能一下子烧坏高中低音所有单元,因此如果音响无声,请先检查VCD前级功放是否有问题,确认后再检查音箱。 2:音箱发出噗噗的异常声。 1)拆开箱网,检查箱体是否有漏气,单元在箱体上否安装牢固(有时单元安装不牢固,大功率大动态的使用过程中单元的铁边与箱体产生碰撞也罢会发出漏气的怪声),如各大单元都安装牢固,仔细聆听判定异常的声音是从拿只单元发出。 2)拆下声音异常的单元,把单元平置放于地上,检查泡边是否破陋,则用右手指作三角状平衡自然地向推压单元的纸盆(正常的单元向下推压时,应无任何杂音,而擦边,音圈变形等原因的单元则会发出异常的杂音。) 3)如单元安装不牢发出杂音的,重新安装牢固即可,如果单元泡边或防尘帽脱落漏气,用农机胶密封补上自然风干即可。 4)检查音箱铁网与箱体的接触点是否无泡沫胶缓冲条,如无则加胶条便可清楚杂音。 5)如果是喇叭单元烧坏了,音圈也是可以更换的,随后也是可以达到正常使用的。

  • 失真度失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0.03%--0
    16-06-16 10:24:16
  • 音响喇叭发声原理音响系统很重要的一样设备是音箱,音箱一般由喇叭单元和箱体组成。喇叭单元作为发声的部件,箱体做为喇叭单元的补充起到修正声音的作用。喇叭单元的发声原理是一种电能转换成声音的一种转换,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与
    19-01-18 22:35:54
  • 平衡器调试不当  平衡器的调整也是至关重要的。频率平衡器是为了补偿室内声场的各种缺陷和扬声器的各频率不平均而设置的,应该用实践频谱剖析仪或用其它的仪器停止调试。调试后的传输频率特性应在一定范围内是比拟平整的。许多不具备声响学问的调音员随意的
    19-12-30 17:16:01
  • 四是接线不牢与不洁。如果系统音色干硬,其中一个原因可能是接触不良,如插头不牢、接触面氧化、沾上灰尘或油污等,所以应该经常检查,保持接触面清洁。五是用云石或玻璃承载器材。云石密度低、谐振高,会影响音响效果。玻璃密度比云石高,但却不厚实、谐振更
    21-08-23 09:12:01
  • 在过去的岁月中,作为世界上少数几个能同时生产信号源,解码系统,扩音系统,监听系统,录音系统等全系列HI-FI产品的厂家,DENON所生产的HI-FI产品在发烧友心中树立了极高的形象,建立了卓越的名声,并在全世界获得了无数的赞扬。DENON将
    19-06-10 10:36:01
  •  音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗的讲就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。  音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间
    20-09-22 20:54:01
  • 平衡器调试不当  平衡器的调整也是至关重要的。频率平衡器是为了补偿室内声场的各种缺陷和扬声器的各频率不平均而设置的,应该用实践频谱剖析仪或用其它的仪器停止调试。调试后的传输频率特性应在一定范围内是比拟平整的。许多不具备声响学问的调音员随意的
    19-12-30 19:50:01
  • “AV”是英文AudioVideo即音频,视频的打头字母缩写。“AV功放”经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS的进程,AV功放的与普通功放的区别,在于AV功放有AV选择杜比定向逻辑解码器,AC-3,DTS解码器,和五声道功率放大器
    21-09-22 16:48:01
  • 功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考
    19-06-06 10:24:01
  • 打开音箱开关,音箱就发出嗡嗡的声音,并且一直不停,噪音无法消除问题原因:这种情况一般都是因为长时间使用,再加上音箱是封闭的,热量散不出去,其内部温度过高,从而造成功放集成块过热而损坏。实际上,正品的功放集成电路都带有温度保护功能,当过热时,
    16-05-12 16:01:30
  •  音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗的讲就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。  音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间
    20-09-22 19:24:01
  • 如果说音响表面因为碰撞等原因会产生刮痕,那么我们需要拿一个电热炊粉在刮痕的部位吹至几十分钟,而随着时间的流逝,我们就会发觉原来音响上颇为刺目的刮痕慢慢就会变得平整了。而如果是遇到一些比较大的刮痕时,我们就需要用点磨砂膏在刮痕处顺着音响的纹路
    19-12-24 18:20:01
  • 七是接线处理不当。处理接线时不可把电源线与信号线扎在一起,因交流电会影响信号;信号线或喇叭线均不能打结,否则会影响音色;信号线或喇叭线过长可改短。许多信号线都有方向性,不要弄错。八是想当然处理房间音响效果。除了明音、隔音,更重要的是音波反射
    21-08-23 09:57:01
  •   失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。  电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻),应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器
    19-01-03 15:17:58
  • 功率放大器简称功放,一般特指音响系统中一种基本的设备,俗称“扩音机”,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。还可以指其他进行功率放大的设备。按用途不同,可以分为AV功放,Hi-Fi功
    21-09-22 18:36:01
  • 乙类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两“臂”轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。甲乙类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号
    21-09-22 17:12:01
  • 音响系统的重放声音的音域范围一般可以分为超低音、低音、中低音、中音、中高音、次高音、高音、特高音八个音域。音频频率范围一般可以分为四个频段,即低频段(30~150Hz);中低频段(150~500Hz);中高频段(500~5000Hz);高频
    21-08-23 18:30:01
  •  音响设备维修中要选择匹配的部件,匹配是音响系统选型时应重点考虑的问题,它直接关系着音乐重放的效果和音响设备的寿命。功放与音箱的匹配主要有阻抗匹配、阻尼匹配和功率匹配。对功率放大器来说,阻抗匹配是位的。它要求作为负载的音箱(喇叭系统)阻抗不
    20-09-22 21:06:01
  • 随着影视音响器材的普及,对视听领域发生兴趣的人越来越多。作为发烧友,拥有一套器材是重要的,但正确使用这些器材同样重要。在一般音响爱好者中,有一些使用上的误区应该加以避免。一是将器材放进柜里。有人出于装饰和保护,将器材放进定做的柜子里,这会因
    21-08-23 10:00:01
  • 四是接线不牢与不洁。如果系统音色干硬,其中一个原因可能是接触不良,如插头不牢、接触面氧化、沾上灰尘或油污等,所以应该经常检查,保持接触面清洁。五是用云石或玻璃承载器材。云石密度低、谐振高,会影响音响效果。玻璃密度比云石高,但却不厚实、谐振更
    21-08-23 10:18:01

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