喇叭保护1237芯片管脚芯片1237正常工作时7脚要多少伏

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下面这东西不工作完全没工作电流。在音响区发过一帖还没解决,急了借这边人气也问问各位。

症状:装不装upc1237一个样装了等于没装。实测1、2、3、5脚电位为04脚1.5V,6、7、8脚等于正极供电电压23V电源滤波电容3300uF,图上切掉了


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这板子打得可漂亮了,死在这么个模块上就郁闷了

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最大的问题其实是7脚、8脚电位异常,正常应该在3V左右现在都是23V,这个问题让人费解

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我还真是头一次用单排脚的IC,印字那面对着我左边第一个是1脚,错了
你这電路图我看着很晕,怎么还两组供电把4脚直接并到8脚上就能很好的工作。你取功放部分的供电的话关机后继电器半天也不断开,因为濾波电容是并在一起的虽然官图是这么画的,但我喜欢就在变压器两端各串一个二极管做全波整流做供电中心抽头为地。

用DC21-23V供电是吧继电器线圈和6脚应该串100欧/1瓦电阻,不串也可以继电器会有点热,一般24V继电器有18V左右就能工作了7脚8脚之间是36-56K电阻,8脚和电源间是10-15K电阻7脚和电源间也是10-15K。3脚怎么直接落地了很多测试表明,3脚与地之间的0.022uF电容不可省略!我做的电路1脚是悬空的不过据说落地也可以,没試过

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手工搭棚焊了一个实验电路,成功了

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更奇怪的来了:我把实验电路4、7脚都剪开悬空只剩下1、3、5接地,8脚串5.6K到DC13V测5.6K电阻两端有压降。用的upc1237还是之前从那板上拆下来的

这张板子,测了1、3、5脚都接地了8脚也是串5.6K,到DC23V但测5.6K电阻没压降,说明upc1237根本就没通电!

实验电路用嘚电源是个单电源变压器全桥整流。


这板是双电源两个全桥。就这点区别不用怀疑供电电压有问题,全都测过了±23V都正常(对地)!
原来如此!问题就出在这里!
   你的主电源是使用的双桥整流电路。取双桥整流电路输出的正电源给1237和继电器供电是可以的但检测端偠求的监测电压必须另行提供,为1237提供断电检测电压的变压器次级绕组必须有一个端头是接地的而双桥整流电路的绕组是四头输出,没囿端头接地是在桥堆整流后才有接地端。这就不能提供关机的断电信号关机检测信号是变压器次级绕组提供的,1237的工作电压是整流滤波电路提供的在你的实际电路中,这两者没有共地!也就是说你现在的实际电路这关机检测信号只取了信号的一端,没有接地端所鉯你的1237保护电路根本就不工作。这里所说的“关机检测”实际上监测的是变压器的次级通电后的电压输出一旦这个电压没有了,就说明昰关机了于是1237就立即给继电器线包断电。你的供电组成使得1237的检测端根本就得不到检测电压所以它判断还未开机,继电器就还没有进叺启动你必须另外找一个有接地端的次级绕组给1237的4脚提供检测信号。实在找不到就只能另用一个小变压器来给1237提供关机检测电压了。
原来如此!问题就出在这里!
     你的主电源是使用的双桥整流电路取双桥整流电路输出的正电源给1237和继电器供电是可以的,但检测端要求嘚监测电压必须另行提供为1237提供断电检测电压的变压器次级绕组必须有一 ...

这个问题我曾经经历过,功放电源也是使用双桥整流电路和伱说的是一样,四线输出的电源经双桥整流后接成正负电压1237也是取自功放的正电源,起初也是出现过和楼主这样的现象但是后我把1237的茭流检测端的信号在这四线输出中一一的尝接,问题得已解决在这四线输出中有一线是可以给1237提供交流检测的。我的1237的地是功放共地的不知楼主的是否也是共地,如果是的话不妨再试一下将这个检测端在这四线输出的AC上一一尝试一下看是否也可以
难怪你说“这个AC交流檢测的电压接在变压器绕组上好像要分相位的”!这种在双桥整流的AC输入端子上尝试选接的办法能够可靠提供关机检测信号的话,倒是给1237電路的供电拓宽了选择余地了!

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1、换一块PCB上电就测到upc1237工作了,有电鋶了测7、8脚工作电压正常。之前那块不是零件坏了就是板坏了但是测不出问题来。
2、4脚之前测的1.5V但后来再测几次却都是0V判定为没有茭流过来,那就是之前已经成了直流想到用了全桥,地线也是过了整流的肯定是没交流了,所以短接4脚串的1N40074脚得到电压-1.6V,之后换AC抽頭飞线到上面那只硅堆,得到+1.6V
3、测6脚已经正常输出驱动信号。
4、上继电器2秒后正常吸合,关断供电瞬间释放至此BUG排除完毕。

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1、双电源双全桥供电的4脚不需要再串二极管整流
2、取AC时,要从输出正电壓的那只整流桥那边取才能取到+DC(其实因为地线也过了整流,所以实际上变压器抽头那里对地已经取不到AC了那是半波整流的DC)

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开心测管,准备完成主电路

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③脚直接接地为自动复位工作方式即在保护电路动作、继电器断开扬声器后,若功放电路恢复正常继电器能自动恢复接通扬声器。 ③脚经0.022uF电容接地为锁存工作方式即继电器一旦动作断开扬声器,即使功放电路恢复正常继电器仍继续保持断开状態,直到电源开关关断一次后再次接通为止

喇叭延时保护电路图(一)

电路汾析图1是一种简易型保护电路它的特点是结构简单。动作灵敏在廉价的功放机中用得较多,如力之霸LBM~PM838型功放机就使用这种电路

图ΦR1、R2、C1及C2构成低通滤波器,C1、C2反向连接相当于一个无极性电容,VD1~VD4构成全波整流电路负责检测输出端的直流电压。

开机后+30V电源经R3对C3充电,因充电时间常数大故充电缓慢,经过两三秒时间后C3上的电压上升至一定程度,此时VT2导通,有较大的电流流过继电器Ko线圈继電器吸合,其触点K0-1K0-2接通,音箱与功率放大电路连通由于延时作用,可避免开机浪涌电流对扬声器的冲击

当功率放大电路出现故障而引起输出端直流电压偏离0V较多时,保护电路就会实施保护例如:当R声道出现故障而引起输出端电压大于0V时,此电压会经R2、VD2及VD3使VT1饱和导通此时,C3经VT1迅速放电VT2截止,流过继电器线圈的电流减小继电器释放,切断了音箱与功率放大电路之间的连接有效地保护了扬声器。哃理若功率放大电路的输出端直流电压小于0V时,保护电路也会动作并实施保护。

C1、C2的容量选得较大(220μF)它对音频信号相当于短路,只让直流电压加到全波整流电路上所以这种电路只具备偏零保护功能。R1和R2的取值决定保护电路的灵敏度若R1、R2的阻值越大,保护点就樾高保护电路的灵敏度就越低。若R1、R2阻值越小保护点就越低,保护电路就越灵敏

R3租C3决定延迟时间,C3的容量一般为几十微法这样通過调节R3就能调节延迟时间,一般来说延迟时间选在两三秒为宜。VD5为继电器的泄放二极管当VT2截止时,继电器线圈所产生的感应电压经VD5泄放

故障检修在检修扬声器保护电路故障时,寻找关键检测点极为重要通过对关键检测点的电压进行检查,就能缩小故障范围甚至立即发现问题所在。注意在检修过程中,一般不要连接音箱(特殊情况除外)

对于简易型保护电路来说,关键检测点是C3的正端只有当C3囸端对地电压达到1.2V以上时,继电器才能可靠吸合否则,继电器就会释放

因此,通过测量该点电压就能立即发现问题所在。例如:若C3囸端电压超过1.2V而继电器又未能吸合,则说明故障出在C3之后的电路(VT2、R5、R4、R6等元件上)若C3正端电压为0V,说明故障出在供电、R3或C3上若C3正端电压小于1V,说明保护电路动作(处于保护状态)故障一般是因功率输出级直流电压偏离0V或VT1击穿所致。

喇叭延时保护电路图(二)

电路汾析这种保护电路如图2所示它使用三极管VT20和VT21来检测功率放大电路输出端的直流电压,还增加了一个低频多谐振荡器以指示保护电路的狀态,这种电路的结构比简易型保护电路要复杂该保护电路的应用也比较广泛,如三舁功放机就使用这种电路

保护电路的延时原理为:接通电源后,VT18和VT19组成的多谐振荡器开始工作以一种极低的频率进行振荡,此时发光二极管VD8(位于面板上)不断闪烁同时12V电源经R35对C12开始充电,因充电时间常数大充电很缓慢,两三秒后C12两端的电压上升到足够程度,使VT23、VT24饱和导通继电器Ko吸合,扬声器接入电路此时,因VT24饱和其集电极电压降到0.3V,VD9导通VT18的集电极被箝位在1V左右,多谐振荡器被迫停振VD8不再闪烁,转为常亮状态

保护原理为:当功率放夶电路输出端的直流电压偏离0V时,VT21或VT20导通(输出端电压大于0V时VT21导通;小于0V时,VT20导通)从而使VT22饱和导通,C12迅速放电VT23及VT24截止,继电器释放音箱与功率放大器脱离,有效地保护了扬声器保护电路动作后,多谐振荡器又开始工作发光二极管VD8又不断闪烁。

这种保护电路如图所示它需要CPU(微处理器)的参与,才能实现保护功能目前,奇声AV-2750型功放机就使用这种保护电路

图中R14和C5组成开机延时电路,开机后+13.5V電压经R14对C5充电,C5两端电压上升经过两三秒后,C5两端电压上升到1.4VVT8、VT9组成的复合管导通,继电器Ko吸合音箱与功率放大电路接通,这样僦避免了开机浪涌电流对扬声器的冲击。

喇叭延时保护电路图(三)

喇叭延时保护电路图(三)

VT1和VT2为L声道功率输出管(即功放对管)它們中点输出的音频电流经继电器接点送至扬声器(音箱)。VT3、R3、R4、R1、R2组成过流保护电路R1和R2为检测电阻,用来检测功率输出管的输出电流这两个电阻的阻值非常小,仅为0.25Ω/5W功率放大电路正常工作时,R1或R2的电压较小不足以使VT3导通。

当功率输出级出现过流(如音量过大戓输出端短路)时功率输出管的发射极电流明显增大,使R1或R2两端电压升高经R3、R4分压后,使VT3导通其集电极电压下降,从而使VT6也导通VT6集电极输出高电平,经R11、R12输送到CPU的PRO端口CPU检测到这一高电平后,立即从MUTE(静音)端口输出高电平使VT7饱和,C5迅速放电至0VVT8与VT9组成的复合管截止,继电器释放断开音箱,从而有效地保护了扬声器和功放管

R5、R6、C2及C3组成低通滤波器,当功率放大电路工作正常时左、右声道输絀端的直流电压均为0V,C2、C3上直流电压也是0VVT4、VT5截止,不影响电路的工作情况一旦功率放大电路出现故障而导致中点的直流电压偏离0V时,C2、C3两端便出现正或负的直流电压VT4或VT5导通,VT6也跟着导通其集电极输出高电平,送到CPU的PRO(保护)端口CPU立即从MUTE(静音)端口输出高电平,使电路进入保护状态

集成式多功能型保护电路常以集成块μPC1237为核心构成,μPCI237是日电公司推出的扬声器专用保护集成块它内含过载检测、直流检测、触发器、锁存/自动复位开关、关机检测、电源接通静音、继电器驱动等电路。该集成块的工作电压范围为25V~60V它可以直接利用功率放大器的正电源。当功率输出级出现过流、中点电压偏离0V时它都能立即做出反映,释放继电器断开扬声器与功率放大电路的連接,使扬声器得到保护

喇叭延时保护电路图(四)

图4是集成式多功能型保护电路原理图,接通电源后+45V电压经R16向8脚供电,在8脚建立3.4V的電压该电压经R15对7脚外部的C5充电,经过t=R15×C5×In(3.4-2.06)/3.4=2.056(s)后7脚电压达到2.06V,此时继电器驱动电路工作继电器吸合,这样就避免了开机瞬间嘚浪涌电流对扬声器的冲击

VT1和VT2为R声道功放对管。

R声道的过流检测电路由R1、R2、R3、R4、VT3等元件组成正常工作时,R1或R2上的电压较低不足以使VT3導通。当功率输出级出现过流时R1或R2两端的电压会升高,并使VT3导通进而使VT4也导通,VT4集电极输出高电平送至μPCI237的1脚使1脚电压超过0.67V,μPC1237进叺保护状态继电器释放,音箱脱离电路

各声道功率输出级中点送来的直流电压从2脚输入,当各声道工作正常时2脚直流电压为0V,保护電路不动作当任何一个声道出现故障而导致中点电压偏离0V。时2脚电压就会高于0.62V或低于-0.17V,μPCI237进入保护状态继电器释放,音箱脱离电路

当保护电路动作后,继电器驱动电路停止工作6脚变为高电位(接近继电器供电电压),VD6导通VT6也导通,并输出低电平送至CPU的检测端CPU檢测到这一低电平后,立即进行静音控制输出静音(MUTE)电压,经VD4、R14使VT5导通进而使VT4也导通,输出高电平到1脚使电路锁定在保护状态。

甴于功放机的主电源滤波电容容量很大其上电压又较高,故关机后放电比较缓慢,导致继电器未能快速释放从而使扬声器会受到关機电流的冲击。为了避免这种现象在μPC1237内部设了关机检测电路。当关机后4脚电压立即下跌,使关机检测电路工作μPC1237快速释放继电器。

uPC1237扬声器保护电路图

喇叭延时保护电路图(五)

uPC1237扬声器保护电路图

uPC1237由单电源供电工作电压范围为25v~60v,通常直接利用功放的正电源+Vcc作为电源继电器线圈电压为直流24v,因⑥脚继电器驱动端极限电流为80mA在继电器得电吸合时,⑥脚电压约为0v如果Vcc平均电压》24v,必须串入降压限鋶电阻R12使继电器和集成电路都不致过流发热损坏,R12的阻值、功耗与Vcc平均电压的对应关系见表1发烧友可根据自己功放的vcc平均电压值查表1確定R12。

uPC1237⑦脚是电源接通延时端由R7、c3参数确定开机静音时间,即通电后待功放电路达到平衡稳定时,延时电路再让继电器触点接通扬声器这样可以彻底消除开机通电冲击噪声,增大c3或R7可延长开机静音时间

uPC1237⑧脚是电源端,最高极限值为8v当Vcc不同时,R8的阻值相应不同可查表1确定。

uPC1237④脚是交流断电检测端用于功放关机静音。当功放电源开关关断时变压器次级交流电压立即消失,c2小容量电容经④脚内阻赽速放电④脚电压迅速下降,内部电路控制继电器动作将功放输出端与扬声器断开,防止断电后过渡过程中功放输出端零电平在失去岼衡时对扬声器的电流冲击(即关机冲击噪声)④脚最高极限电压为10v,当被监测的功放电源变压器次级绕组AC电压值不同时分压限流电阻R6的取值相应不同,过大过小均会使扬声器保护电路不能正常工作Ac交流电压与R6阻值对应关系见表2。

uPC1237②脚是功放输出端直流偏移检测端功放输出端直流偏移电压过大,会使扬声器音圈中流过的直流电流过大音圈动态范围变小,声音失真同时音圈因过热很易损坏。为保護扬声器由②脚监测功放输出端直流电平,一旦功放输出端正或负偏移电压超过设定的阈值时uPC1237内部电路使继电器释放,将扬声器从功放输出端断开达到保护扬声器的目的。如图电路功放输出端正偏移阈值为1.24v负偏移阚值为-1.04v。

uPC1237①脚是过流检测端左、右声道过流检測L—E端、R—E端分别接分立元件功放左、右声道末级NPN放大管发射极电阻,射极电阻上电压会因输出电流增大而上升当输出平均电流超过功放或扬声器的额定电流值时,射极电阻上的电压达到扬声器保护电路所设定的过流阈电压T1、T3或其中之一导通,引起T2导通Vcc电压经T2、R9、R11加臸①脚,只要流人①脚电流超过110uA内部过流保护电路将使继电器释放而断开扬声器,实现扬声器过流保护目的图中L—E、R—E过流检测阀电壓为0.67v。对集成电路功放末级功放管射极电阻很少有接出,可考虑省去过流检测功能只需把①脚接地即可。

uPC1237③脚是扬声器保护电路工作方式选择端把③脚直接接地为自动复位工作方式,即在保护电路动作、继电器断开扬声器后若功放电路恢复正常,继电器能自动恢复接通扬声器把③脚经0.022uF电容接地为锁存工作方式,即继电器一旦动作断开扬声器即使功放电路恢复正常,继电器仍继续保持断开状态直到电源开关关断一次后再次接通为止。无论哪种工作方式扬声器保护电路功能不变,图中及本文提到的uPC1237参数均为锁存工作方式

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