在汽车音响产品中完成对音频信号处理电路的检测,首先要结合音频信号处理电路的工作流程,做好检测分析,完成对汽车音响产品音频信号处理电路的检测训练。
对汽车音响音频信号处理电路的检测分析,就是要根据汽车音响音频信号处理电路的工作流程逐一确定汽车音响音频信号处理电路的检测元器件和检测点,并通过这些检测元件和检测点对汽车音响音频信号处理电路的性能进行核查。
图8-37所示为典型汽车音响音频信号处理电路的检测分析。对汽车音响音频信号处理电路的检测主要根据电路特点,选择检测点或检测元器件,不同的检测点或检测元器件可以实现对音频信号处理电路不同工作范围的检测。
图8-37 典型汽车音响音频信号处理电路的检测分析
建立了汽车音响音频信号处理电路的检测分析,接下来就要借助示波器和万用表针对各测试点的电路特性完成汽车音响音频信号处理电路的检测操作。
1.汽车音响中音频功率放大器输出端音频信号的检测
汽车音响中音频功率放大器输出端音频信号的检测,主要是使用示波器对电路中音频功率放大器输出端的信号参数进行测量,并根据实际测量值与正常值进行比对,从而判别该部分电路的性能。
音频功率放大器输出端音频信号的检测方法如图8-38所示。
图8-38 汽车音响中音频功率放大器音频输出端信号的检测
正常情况下,在汽车音响中音频功率放大器的输出端引脚上,应能够测得相应的音频信号波形。
2.汽车音响中音频功率放大器供电电压的检测
汽车音响音频功率放大器供电电压的检测,主要是使用万用表对音频功率放大器供电端的电压进行测量,具体操作方法如图8-39所示。
正常情况下,在液晶电视机音频功率放大器的供电端应能够测得约14.4V的直流电压。
3.汽车音响中音频信号处理芯片输出音频信号的检测
汽车音响音频信号处理芯片输出端音频信号的检测,主要是使用示波器对音频信号处理芯片信号输出端的信号参数进行测量,具体操作方法如图8-40所示。
图8-39 汽车音响中音频功率放大器供电电压的检测
图8-40 汽车音响中音频信号处理芯片输出音频信号的检测
正常情况下,在汽车音响中音频信号处理芯片的输出端(也相当于音频功率放大器的输入端)测得相应的音频信号。
提问(www.xing528.com)
如果受测试环境限制无法为汽车音响通电,则无法用测波形和电压值的方法进行判断,这种情况下如何判断音频功率放大器的好坏呢?
在无法通电时,首先排除外围电路故障,通过在断电状态下检测断音频功率放大器各引脚的对地电阻值进行判断,即用万用表检测断音频功率放大器芯片各引脚对地的正、反向电阻值,如图8-41所示(以(11)脚为例)。
图8-41 音频功率放大器IC321(LA4743K)引脚对地电阻值的检测方法
将检测的结果与正常阻值进行对比,若差异较大,则说明芯片本身已经损坏,音频功率放大器IC321(LA4743K)各引脚的正向和反向对地电阻值如表8-2所示。
4.汽车音响中音频信号处理芯片工作条件的检测
对汽车音响中音频信号处理芯片工作条件的检测,主要是使用万用表和示波器音频信号处理信号的供电电压和I2C总线信号进行测量,并根据实际测量值与标称值进行比对,从而判别音频信号处理芯片是否良好。
(1)音频信号处理芯片供电电压的检测
对汽车音响中音频信号处理芯片供电电压的检测,主要是使用万用表对音频信号处理芯片供电端的电压参数进行测量,具体操作方法如图8-42所示。
图8-42 汽车音响中音频信号处理芯片供电电压的检测
正常情况下,在汽车音响音频信号处理芯片的供电端应能够测得约9V的直流电压。
(2)音频信号处理芯片I2C总线信号的检测
对汽车音响中音频信号处理芯片I2C总线信号的检测,主要是使用示波器对音频信号处理芯片I2C总线信号端的信号参数进行测量,具体操作方法如图8-43所示。
表8-2 音频功率放大器IC321(LA4743K)各引脚的正向和反向对地电阻值
注:本表格数值由MF47—8型指针式万用表测得。
图8-43 汽车音响中音频信号处理芯片I2C总线控制信号的检测
正常情况下,在汽车音响中音频信号处理芯片的I2C总线信号端应能够测得正常的I2C总线信号波形。
5.汽车音响中音频信号处理芯片输入音频信号的检测
若音频信号处理芯片的各工作条件均正常,而仍无音频信号输出,则应对音频信号处理芯片输入的数字音频信号进行检测(检测方法与其他信号波形的检测方法相同,在此不再赘述)。正常情况下,在音频信号处理芯片的输入端应能够测得相应的音频信号波形。
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