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功放机变压器在功放使用过程中,肯定是有点热的,只要不是发烫的话,应该都是正常的情况,不影响使用的。
出现功放电源变压器发热并烫手,都是电源输出负载电路有问题。可以先打开机壳,看看线路板上是否有明显元器件损坏。比如电解电容鼓包、流液,电阻烧黑、烧断,晶体管、集成电路炸裂等等。
也许有条件,先检查稳压管的电压与电流,计算其耗散功率。同时检查其供电电压。如果供电电压处于规定值的上限。发烫就属正常。如果懂电路,可以设法增大限流电阻,降低流过稳压管的电流。以降低发热。
可以判定是绕组有局部短路(初级短路输出电压升高,次级短路输出电压降低)。如果输出电压正常而且变压器不再发热,说明变压器本身是好的。检查整流桥堆、末级功放管和滤波电容是否存在击穿问题。
功放无负载时变压器发热,主要是功放电路的类型,如果是甲类功放,无论是否带载均会发热,如果是甲乙类功放,也会有一定的发热,而D类功放在正常情况下发热量是极少的。
这两个电阻是IC7和IC8的供电连接电阻,利用D3和D4稳压二极管进行稳压。
会发热的,跟他工作的功率有关,功率越大发热量越高。滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。
原因有两个方面:一是电阻后面电路有短路(如滤波电容漏电等),造成电流加大,而烧坏电阻,要排查有无短路的元件。
很可能是负载电流不正常变大造成的(多试试滤波电容漏电严重造成的),查出电流变大的原因处理好就能解决。要是后换的可能是滤波电阻散热功率小的原因,这个电阻功率要在5W以上,一般是2K10W的线绕电阻。
十中周或三端滤波器损坏(内部因振动导致接触不良)造成的故障。 通常这两种元件都是不易损坏的,但如果是杂牌收音机的话就另当别论了,它们损坏的故障现象通常都是灵敏度降低或声小或啸叫或声音堵塞或无声音等。
严格的说应该叫滤波电阻。该电阻严重发热才会损坏。
1、功放不管用长短电子管都很热,达到烫手已经进入超温状态,可以降低输出功率(因为多是推挽)。或者负载不正常引起。
2、这个属于正常现象。任何胆机的胆管工作时都会产热的。实际上在使用胆机时,预热一下机子会使音色变得更好。PS 预热就是把音量调到最小,让机子先暖起来。
3、功放中使用的电子管,因为输出功率大,发热严重,很正常,一般管外壳的温度在100℃以上,这与半导体器件不同。
所以,由于结构和材料不同,受使用环境影响,超过产品标准的环境条件下,会减少继电器的使用寿命,也可能损坏继电器。在使用中也要考虑继电器的工作环境。
你好:那个接点有电弧是正常的,因为你接的可能是电感性负载,在断开的一瞬间会有一个自感现象会打火的,方法:你可以在接点上并一个小容量高耐压的电容,要无级性的,最好不要用电解电容。
有关系。当外界温度达到给定值时而动作的继电器。工作环境温度不宜过高,最好为40℃ 到65℃。
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
直接用这个时间继电器是不行的。可以加一个继电器。线圈和H3Y并联。常开触点与H3Y的常闭触点串联。通电时,继电器吸合。对外就表示为触点接通。延时时间到。h3y的常闭触点断开。对外就表示为延时断开。
1、电子管功放机本身由于耗电量比较大,所以发热也很大,尤其是功放管,功率越大,发热就越高,管壁温度较高,可达一百多摄氏度,比如功放管FU -7管子的温度就比6p1温度高许多。
2、功放中使用的电子管,因为输出功率大,发热严重,很正常,一般管外壳的温度在100℃以上,这与半导体器件不同。
3、一般是发生自激了,检查退偶,特别是注意调整茹贝尔消振元件。
1、电子管功放发热比较正常,尤其是输出功率比较大的功放管,由于耗散功率大,发热量也就大,温度也高。
2、功放中使用的电子管,因为输出功率大,发热严重,很正常,一般管外壳的温度在100℃以上,这与半导体器件不同。
3、\x0d\x0a\x0d\x0a如果用的是大功率的音箱,而现在声音又正常,发热是正常的,60---70度左右是有的,不致于烫手。\x0d\x0a因为大功率管是将后面的铝板作为散热片用的,没有热度是不正常的。
4、电子管功放机本身由于耗电量比较大,所以发热也很大,尤其是功放管,功率越大,发热就越高,管壁温度较高,可达一百多摄氏度,比如功放管FU -7管子的温度就比6p1温度高许多。
5、主要是后面有变压器,和功率放大器,这两个都有比较大的电流流过,会有发热的,但是一般50-60度是正常的,如果太热就是有短路了。请专业人士用电压电阻表测,看看有没有问题,防止起火。
6、由于电脑输出的音频信号很微弱,所以音箱内部会有功放元件,这类集成电路的发热也比较大,所以需要散热,如果你拆开音箱会发现那里贴着散热片。为了散热,音箱背部会是金属挡板,功放通过这个可以更好的散热。
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