Разработка инструкции, диагностика и регулировка радиоприемника Олимпик-2

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Информатика, ВТ, телекоммуникации
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    216,73 Кб
  • Опубликовано:
    2014-09-02
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Разработка инструкции, диагностика и регулировка радиоприемника Олимпик-2

Министерство образования и науки Челябинской области

«Челябинский Радиотехнический техникум»











Курсовая работа

Тема: Разработка инструкции, диагностика и регулировка радиоприемника Олимпик-2

Разработал Агалакова О.В.

Проверил: Кичуткин В.А.





Челябинск 2015

Содержание

1.      Вводная часть

.        Краткие сведения об изделии

.1      Технические характеристики

.2      Описание принципиальной схемы

.3      Описание структурной схемы

.        Перечень параметров, по которым производиться настройка, выбор контрольных точек

.        Указание мер безопасности

.        Вспомогательные технические данные

.        Требования к рабочему месту

.        Подготовка к работе

.        Методы настройки и проверки

.1      Порядок регулировки

.2      Методы настройки

.3      Возможные неисправности

.        Алгоритм поиска неисправности

Литература

1. Вводная часть

Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения настройки и регулировки звукового каскада и блока питания гитарного комбо-усилителя с целью получения параметров изделия в пределах допусков, обеспечивающих выполнения требований технических условий.

Инструкция предназначена для проведения настройки и регулировки изделия при серийном производстве.

В настоящей инструкции приняты следующие условные обозначения:

.        ФК - фазоинверторный каскад

.        ОК - оконечный каскад

.        КС - компенсационный стабилизатор

.        БП - блок питания

2. Краткие сведения об изделии

Гитарные комбо-усилители знакомы каждому кто когда либо брал в руки электрогитару. Наличие двух регуляторов (усиления и громкость) позволяет гибко перераспределять усиление каскадов тракта под желаемый звук. Для расширения функциональности усилителя имеет два входа разной чувствительности, а изменение коэффициента усиления тракта позволяет получить звук от чистого до мощного и плотного. Оснащение петлёй эффектов даёт широкие возможности для экспериментов со звуком с использованием внешних педалей эффектов или гитарных процессоров. Двух полосный регулятор тембра обеспечивает глубокую регулировку частотной характеристики усилителя. Переключатель выхода для двух значений номинального сопротивления (8 или 16 Ом) акустической системы и переключатель дежурного режима делают завершённым облик усилителя.

Качественный чистый звук, долговечность, простота в использовании, высокое качество сборки изделия, всё это соединяет в себе гитарный комбо-усилитель.

.1 Технические характеристики

.        Входное сопротивление (на разъёме Х1).……………..1 МОм

.        Входное сопротивление (на разъёме Х2)…………….500 кОм

Чувствительность по входу:

.        Вход Low……………………………………………….22 мВ

.        (в режиме HG)……………………………………………..8,5

Чувствительность по входу:

.        Вход High…………………..…………………..1,8 мВ

.        (в режиме HG)……………………………………………..0,8

.        (с перемычкой S1)……………………………………0,8

.        (с перемычкой S1+HG)……………………………0,3

.        Сопротивление нагрузки…………………………....8, 16 Ом

.        Выходная мощность, при коэффициенте гармоник не более 5%...........10/12 Вт

.        Уровень интегральной помехи….……………………….-68 дБ

.        Частотный диапазон по уровню..………….-3 дБ/ 60...9000 Гц

.        Значения чувствительности по обоим входам указаны с учётом комбинации включения перемычки (джампера) S1 и выключателя SA1 (режим HG), отмеченной в скобках.

.2 Описание принципиальной схемы

Звуковой усилитель состоит из фазоинверторного каскада и двухтактного усилителя.

Сигнал с петли эффектов поступает на регулятор громкости R30 «Мастер» поступает на вход фазоинверсного каскада, формирующего парафазные импульсы возбуждения двухтактного выходного каскада. Различное включение по переменному току двух триодов фазоинвертора обуславливает небольшую разницу в амплитуде сигналов на резисторах анодной нагрузки. Их выравнивание достигают подбором резистора R39.

Коэффициент усиления фазоинверторного каскада равен 24.

Оконечный каскад (VL3, VL4) выполнен по двухтактной схеме на лучевых тетродах комбинированных ламп 6Ф3П, их триодные части используются в фазоинверторном каскаде. Лампы оконечного каскада работают с фиксированным смещением в режиме АВ1, без сеточных токов [1]. Такое смещение позволяет легко оптимизировать режим работы для получения максимальной выходной мощности с более высоким КПД при допустимых нелинейных искажениях.

Регулятором баланса токов покоя ламп (R40) возможно компенсировать разброс в режимах используемых ламп для уменьшения нелинейных искажений и исключения подмагничивания магнитопровода трансформатора разностным током ламп. Резистором R33 регулируют напряжение смещения, устанавливая необходимый ток покоя ламп.

Ток покоя ламп (2x30 мА) устанавливают, контролируя падение напряжения на катодных резисторах R47 и R48. Их сопротивления равны 1 Ом (отклонение не более ±1 %). Падение напряжения на этих резисторах, измеренное в милливольтах, численно равно сумме токов анода и экранной сетки лампы, выраженных в миллиамперах. Напряжение питания анодов и экранных сеток ламп оконечного каскада подаётся через гасящий резистор R53, который совместно с конденсатором

С41 образует фильтр, снижающий уровень пульсаций напряжения питания оконечного и фазоинверсного каскадов.

Блок питания построен с использованием сетевого трансформатора, сравнительно низковольтного для подобных устройств. Необходимое напряжение анодного питания формируется выпрямителем с удвоением напряжения на диодах VD4, VD5. Для получения напряжения -47 В (для сеточного смещения) и +49 В (для стабилизатора с выходным напряжением +9 В) использовано переменное напряжение от одной секции анодной обмотки (-27 В). Анодная обмотка при работе приобретает потенциал относительно общего провода примерно +130 В, поэтому для "развязки" выпрямительного моста VD2 введены конденсаторы С32, С34. Кроме того, такой вариант включения диодных мостов позволяет получить почти удвоенное выпрямленное напряжение. Подобную роль выполняют и оксидные конденсаторы С31, С35 в выпрямителе напряжения смещения с диодным мостом VD3. При монтаже необходимо обратить внимание на полярность включения этих оксидных конденсаторов, поскольку нарушение указанной полярности приведёт к их перегреву и разрушению.

Необходимый ток для питания подогревателей ламп достигается параллельным соединением всех накальных обмоток трансформатора. Выпрямительный мост VD6 с конденсатором С42 обеспечивает питание накала ламп VL1 и VL2 постоянным током, что практически исключает фон частотой 100 Гц. Для продления срока службы ламп анодное питание следует включать после прогрева катодов ламп, а при перерывах в работе усилителя анодное питание целесообразно отключать выключателем SA4 (Stb).

Анодное питание на фазоинверсный и предварительные каскады подаётся через дроссель L1, который совместно с конденсатором С26 и RC-фильтрами R5 C1, R25 C18 эффективно подавляет пульсацию напряжения питания.

.3 Описание структурной схемы

Структурная схема состоит из:

.        Фазоинверторный каскад

.        Оконечный каскад

.        Выходной каскад

.        Компенсационный стабилизатор

.        Блок питания

Блок питания подаёт анодное напряжение на фазоинверторный и оконечный каскад также напряжение питания для компенсационного стабилизатора.

Компенсационный стабилизатор служит для стабилизации выходного напряжения с VD2.

. Перечень параметров, по которым производиться настройка, выбор контрольных точек

Контрольные точки «Выходного усилителя и блока питания Комбо-усилителя»

КТ6 - подключаем Осциллограф к выходу сигнала петли эффектов.

КТ7 - подключаем Осциллограф после фазоинверсного каскада.

КТ8 - подключаем Осциллограф после фазоинверсного каскада.

КТ9 - подключаем Мультиметр, проверяем напряжение накала ламп.

КТ10 - подключаем Мультиметр, проверяем напряжение сетевого смещения.

КТ11 - подключаем Мультиметр, проверяем напряжение питания анодов и экранных сеток.

Схема подключение проборов.

Номер контрольной точки

Подключаемый прибор

Описание

КТ6

Осциллограф

Для входного сигнала после петли эффектов

КТ7

Осциллограф

Сигнал после фазоинверсного каскада

КТ8

Осциллограф

Сигнал после фазоинверсного каскада

КТ9

Мультиметр

Проверка напряжения (+256В)

КТ10

Мультиметр

Проверка напряжения (-47В)

КТ11

Мультиметр

Проверка напряжения (+230В)

КТ12

ГНЧ

Подать сигнала на регулятор громкости

КТ13

Осциллограф

Проверка выходного сигнала


Рис. 1 регулировка фазоинвертного каскада

Рис. 2 регулировка оконечного каскада

Рис. 3 проверка анодного напряжения с блока питания

Рис. 4 проверка напряжения с блока питания

Рис. 5 проверка анодного и сеточного напряжения с блока питания

4. Указания мер безопасности

Правила охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при регулировке блока РЭА.

При настройке, подготовке рабочего места, подготовки изделия к настройке, необходимо выполнить следующие правила:

При монтаже использовать антистатический браслет заземления, при регулировки антистатический браслет снимается.

А также использовать резиновые коврик размером не менее 50*50 см2.

Наладка малогабаритного оборудования может производиться одним наладчиком, имеющую достаточную производительную квалификацию и группу допуска не ниже 3 и достигший 18 лет, в присутствии вблизи налаживаемого оборудования второго лица, имеющего группу по технике безопасности не ниже 3;

Проведение наладочных работ допускается на участках, специально предназначенных, а так же в производственных помещениях, где разрабатывается и эксплуатируется оборудование, при этом исключается пребывание посторонних лиц;

Электропаяльник и лампы для местного необходимо применять с напряжением не более 42 В. Для сетевого напряжения 220 В следует применять понижающий трансформатор до 42 В. Металлический кожух необходимо заземлять;

При монтаже радиоэлектронного оборудования следует соблюдать требования электро безопасности и работать только исправным электроинструментом, проверить отсутствие замыканий и других повреждений.

При измерениях параметров режимов работы оборудования и обрабатываемого изделия необходимо соблюдать следующие требования:

Не проникать к приборам, вмонтированным под защитные стекла и сетки, не снимать ограждающие их приспособления;

Приборы переносного типа размещать на рабочем столе, на полках и выдвижных столиков оборудования. Держать измерительные приборы в руках или на коленях запрещается;

Осциллограф и другие аналогичные приборы размещать на специальных тележках, в стеллажах или на нишах оборудования;

До включения в электрическую сеть заземлять металлические корпуса переносных измерительных приборов;

При отключении приборов провод защитного заземления отсоединить в последнюю очередь;

Электроинструмент при эксплуатации должен быстро включаться и выключаться от электросети, быть безопасным в работе и иметь недоступные для случайного прикосновения токоведущие части;

Измерение сопротивления изоляции какой-либо части электроустановки мегомметром должно производиться лишь тогда, когда эта часть отключена со всех сторон, и человек, производящий измерение прибором, сам должен убедиться в отсутствии напряжения. Имеющихся электролитические конденсаторы разрядить через резистор 1 мОм.

.        Вспомогательные технические данные

Необходимая документация для диагностики и регулировки:

Схема электрическая принципиальная ЧРТ. КП.210414.524.Э3 «Выходной усилитель и блок питания гитарного комбо-усилителя»

Схема структурная ЧРТ. КП.210414.524.Э1 «Выходной усилитель и блок питания гитарного комбо-усилителя»

Таблица контрольных точек в «Выходном усилителе и блоке питания гитарного комбо-усилителя»

Инструкция по настройке контрольно измерительных приборов для «Выходного усилителя и блока питания гитарного комбо-усилителя»

для «Выходного усилителя и блока питания гитарного комбо-усилителя»

Контрольно-измерительные приборы

Осциллограф С1-169


Назначение Осциллограф С1-169

Аналоговые осциллографы российского производства пользуются огромной популярностью, и С1-169 не исключение. Данный прибор нашел широкое применение при исследованиях электрических сигналов в интервале времени 0.8 секунд и амплитудой сигнала до 300В при отношении делителя 1:10. Осциллограф портативный С1-169 также используется на предприятиях, занимающихся ремонтом радиоаппаратуры, в исследовательских лабораториях, то есть там, где необходим постоянный или периодический контроль показателей электрических сигналов.

Особенности:

·              Диапазон полосы пропускания до 10 МГц

·              Горизонтальное исполнение корпуса

·              Одноканальный прибор

·              Поддержка типов синхронизации: по видеосигналу, ждущий и автоколебательный

·              Оснащен встроенным калибратором

·              ЭЛТ дисплей

Технические характеристики Осциллограф С1-169

Вертикальное отклонение:


Число каналов

1

Полоса пропускания

(0 … 10) МГц

Коэффициент отклонения

5 мВ/дел … 5 В/дел (ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5)с делителем 1:10 50 мВ/дел … 50 В/дел

основная погрешность

±5%

основная погрешность с делителем 1/10

±7%

Плавная регулировка коэффициента отклонения от калиброванного значения

2,5 раза

Допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения при закрытом входе

400 В

Время нарастания переходной характеристики

35 нс

Входное активное сопротивление

1 МОм

с делителем 1/10

10 МОм

Входная емкость

25 пФ

с делителем 1/10

20 пФ

Горизонтальное отклонение


Коэффициент развертки

0,1 мкс/дел … 0,1 с/дел (ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5)

Основная погрешность

±5%

Режим работы развертки

автоколебательный, ждущий, блокировка уровня запуска

Синхронизация:


Диапазон частот

20 Гц … 10 МГц

Виды синхронизации

от внутреннего источника, от внешнего источника, сети, телевизионным сигналом

Амплитуда внешней синхронизации

(0,3 … 1) В

Нестабильность синхронизации

0,1 дел

Общие характеристики:


Встроенный калибратор

выдает импульсы прямоугольной формы (меандр)

амплитуда

0,5 В

погрешность

±2%

частота

1 кГц

погрешность

±2%

Размер экрана ЭЛТ

36×48 мм (6×8 делений)

Ширина линии луча

0,8 мм

220 В, 50 Гц

потребляемая мощность

25 В-А

Условия эксплуатации:


Температура окружающей среды

(+5 … +40)oС

Относительная влажность

при температуре +25oС

время непрерывной работы

8 ч

Габаритные размеры

220 × 95 × 320 мм

Масса

3,5 кг


Цифровой портативный мультиметр APPA 97


Особенности:

·              Мультиметр

·              Измерительные провода

·              Зажим типа «крокодил»

·              Элемент питания

·              Защитный чехол

·              Инструкция

Технические характеристики мультиметр APPA 97

Постоянное напряжение


Пределы измерений

300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В

Погрешность

± (0,5 % + 2 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 мВ

Входное сопротивление

10 МОм

Защита входа

1000 В

Переменное напряжение


Пределы измерений

3; 30; 300; 750 В

Погрешность

± (1,3 % + 4 ед. счета)

Максимальное разрешение

1 мВ

Полоса частот

40 … 500 Гц

Входной импеданс

10 МОм/100 пФ

Защита входа

1000 В

Постоянный ток


Пределы измерений

300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А

Погрешность

± (1,0 % + 1 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 мкА

Защита входа

Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА»)

Переменный ток


Пределы измерений

300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А

Погрешность

± (1,5 % + 3 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 мкА

Полоса частот

40 … 500 Гц

Защита входа

Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА»)

Сопротивление


Пределы измерений

Погрешность

± (0,8 % + 2 ед. счета)

Максимальное разрешение

0,1 Ом

Тестовое напряжение

1,3 В

Защита входа

600 В

Прозвон цепи


Порог срабатывания

50 Ом

Защита входа

600 В

Испытание P-N


Максимальный ток теста

1,5 мА

Напряжение теста

3,2 В

Защита входа

600 В

Общие данные


Максимальное индицируемое число

3200

Скорость измерения

Цифровая шкала: 2 изм./с

Линейная шкала

12 изм./с

Источник питания

1,5 В х 2 (тип ААА)

Срок службы батареи

700 ч

Условия эксплуатации

Температура: 0 °С … 50 °С; относительная влажность: не более 80 %

Габаритные размеры

95 х 192 х 50 мм

Масса

550 г



6.      Требования к рабочему месту

Сначала нужно обязательно надеть антистатический халат и специальную обувь, затем проверить антистатический браслет заземления прибором на исправность (в начале каждого рабочего дня), после чего проверить надёжность заземления паяльника. В процессе работы нужно соблюдать порядок, т.е. весь инструмент и вспомогательные материалы аккуратно должны быть расположены на столе. Приём пищи запрещён на рабочем месте. В конце рабочего дня возобновлять порядок, который был с утра. При монтаже использовать браслет заземления, но при регулировки он не используется, а также использовать резиновый коврик размером не менее 50*50 см2. Рабочее место должно быть оборудовано вытяжкой для обеспечения ликвидации грязного воздуха. А также оснащено дополнительным освещением необходимым для удобства и комфорта работы. Затем необходима схема подключения приборов.

7.      Подготовка к работе

До проведения настройки необходимо:

. Проверить в сопроводительном документе, прилагаемом к изделию, отметки ОТК о приемке операций изготовления изделия, предшествующих настройке;

. Проверить срок годности поверки приборов, стандартной и нестандартной аппаратуры, проверить наличие внутренних батарей питания и их заряженность.

. При сборке обратить внимание правильность подключения контрольно измерительных приборов. Расположить на рабочем месте гитарный комбо-усилитель так, чтобы в процессе работы не производить лишних перемещений, не путаться в подводящих проводах, не нарушать алгоритм регулировки и технику безопасности.

Удобно расположить инструменты и приспособления.

. Перевести органы управления приборами в исходное положение:

осциллограф - перевести все органы управления в среднее положение;

мультиметр - проверить работоспособность прибора (заряд батареи)

8. Методы настройки и проверки

.1 Порядок регулировки

.        Регулировка блока питания и диодных мостов

.        Регулировка фазоинвертного каскада

.        Регулировка оконечного каскада

.        Регулировка компенсационного стабилизатора

.        Регулировка выходного каскада

.2 Методы настройки

звуковой каскад гитарный усилитель

1.      Регулировка бока питания и диодных мостов. Собрать схему рис.3 и рис.4 Добиться стабильных выходных напряжений на накал анодов ламп и питания сетки. Для регулировки напряжения ламп VL3 и VL4.2 подстроить резистор R53 (+260В). Питание предварительного усилителя, напряжение (+256В) подстраивается путём регулировки L1 на который поступает (+260В).

.1.     Регулировка напряжения с блока питания - 47 вольт. Собрать схему рис.4

Добиться напряжения - 47 вольт путём проверки и регулировки диодных мостов VD2 и VD3.

.        Регулировка фазоинвертного каскада. Собрать схему рис.1 Добиться анодного напряжении +140 В подбором сопротивления R34 на VL3.1 для стабильной работы ламп фазоинвертного каскада.

.        Регулировка оконечного каскада. Собрать схему рис.2 Добиться анодного напряжении +140 В подбором сопротивления R39* на VL4.1 для стабильной работы ламп оконечного каскада.

.        Регулировка компенсационного стабилизатора, добиться стабильного выходного напряжения путём подбора сопротивление в КС.

.        Регулировка выходного каскада. Собрать схему рис. 5. Для проверки и регулировки выходного звукового сигнала идущего на динамик.

.3 Возможные неисправности

Характерная особенность

Возможные причины

Способ устранения

1

Неисправна обмотка динамика

Заменить Динамик

2

Не горит индикатор SA4 “Std”

Неисправен индикатор или нет напряжения с БП

Заменить индикатор и отрегулировать БП

2

Не горит индикатор SA2 “Pow”

Неисправен индикатор или нет напряжения с БП

Заменить индикатор и отрегулировать БП



. Алгоритм поиска неисправностей

.        Производим внешний осмотр

.        Выявил ли внешний осмотр неисправность?

.        Устранение неисправности

.        Есть ли звуковой сигнал на выходе?

.        Регулировка громкости “мастер”

.        Проверяем блок питания

.        Если ли неисправность на выходе блока питания?

.        Проверяем обмотку Т1

.        Есть ли напряжения после обмотки Т1?

.        Устранение неисправности Т1

.        Проверяем диодные мосты

.        Исправны ли диодные мосты?

.        Устранение неисправности в диодных мостах

.        Есть ли напряжения на выходе компенсационного стабилизатора?

.        Устранение неисправности в компенсационном стабилизатора

.        Есть ли сигнал на выходе звукового усилителя?

.        Проверяемых обмотку трансформатора T2

.        Проверяем выходной блок и устраняем неисправность

.        Есть ли неисправность обмотки Т2?

.        Есть ли сигнал на фазоинверсном каскаде?

.        Устраняем неисправности монтажа

.        Заменить неисправную лампу

.        Устраняем неисправность Т2

Литература

Журнал «Радио» №2 за 2012 год

Журнал «Радио» №3 за 2012 год

Электровакуумные электронные и иные приборы. Б.Кацнельсон. 1976 год. - 3 издание.

Электронные усилители - М: Радио и связь - Цыкина А.В. 1982 г.

Похожие работы на - Разработка инструкции, диагностика и регулировка радиоприемника Олимпик-2

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!