Перейти к содержимому

#3. Автомобильный аудио усилитель Audison LR 435 XR (нерабочий канал и твик)

Audison LR 435 XR

В обзор, на ремонт и возможный твик (улучшение параметров воспроизведения) попал автомобильный аудиоусилитель Audison LR 435 XR.

Неисправность: отсутствие одного канала в воспроизведении аудиосигнала.

Твик:

1) Проверка состояния и номиналов конденсаторов в цепях питания, в цепях прохождения сигнала, драйверах управления выходными транзисторами, цепях темброблока и регулирования с последующей заменой.

2) Установка DIP панелей под съемные ОУ (операционный усилитель).

3) Замена установленного ОУ на ОУ с более высокой скоростью нарастания сигнала.

4) По возможности замена транзисторов в выходных каскадах.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания: 11 — 15 VDC
Ток холостого хода: 0.8 A
Максимальное потребление: (4 Ch x 4 Ohms) 4 x 20 A
Максимальное потребление в импульсе: 35 A
Искажения THD (1 KHz): 0.07 %
Выходная мощность продолжительная: (4 Ch x 4 Ohms) 4 x 35 W (RMS)
Выходная мощность продолжительная: (4 Ch x 2 Ohms) 4 x 50 W (RMS)
Выходная мощность в режиме МОНО: (2 Ch x 4 Ohms) 2 x 100 W (RMS)
Выходная мощность продолжительная: (3 Ch x 4 Ohms) 35 + 35 + 100 W
Диапазон частот (-3 dB): 4 Hz — 70 KHz
Частота среза кроссовера (LR 435 XR): 40 — 220 Hz
Величина спада фильтра (LR 435 XR): 12 dB/Oct.
Демпинг-фактор: 120
Время нарастания сигнала: 4.5 uS
Отношение сигнал/шум (W «A»): 98 dB
Входная чувствительность: 0.15 V — 1.5 V
Входное сопротивление: 15 KOhms
Выходное сопротивление для каждого канала: 2 — 4 — 8 Ohms
Выходное сопротивление для канала в режиме МОНО (BRIDGE): 4 — 8 Ohm
Входное напряжение для пина REMOTE: 3 — 16 VDC
Выходное напряжение для пина REMOTE: 12 VDC
Входное напряжение для пина MUTE: 3 — 16 VDC
Выходное напряжение для пина MUTE: 12 VDC
Размеры (WxHxD): 175 x 50 x 290 mm (6.89 x 1.97 x 11.42 inch)
Вес: 2.300 Kg (5.07 lbs)


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ФОТО:

Разберем корпус и посмотрим, что внутри — >

При беглом осмотре и проверке выходных каналов была обнаружена кольцевая трещина на выходном контакте:

Кольцевая трещина

В результате были пропаяны все выходные контакты с обоих сторон:

Пайка со стороны элементов
Пропайка с внешней стороны

Отлично, канал заработал! Теперь можно немного написать об используемых внутренних компонентах:

  1. ОУ — TL072 от ST
  2. Микросхема формирования питания — SG3525AN от Motorola
  3. Микросхема защиты — C1237HA
  4. Входные конденсаторы по питанию до трансформатора — 2 * ELNA Long Life RGS 16V 1200uF
  5. Выходные конденсаторы после трансформатора (по плечам) — 6 * DAEWOO RSS 35V 1000uF
  6. Транзисторы в цепи формирования питания — 4 * STP36NF06 от ST
  7. Диоды по выходу — 4 * FE6D от Vishay
  8. Резисторы в эмиттерных цепях транзисторов выходного каскада — 8 * ATE CS R22K16 (Made in Italia)
  9. Конденсаторы в сигнальных трактах по входу и темброблоке — 12 * ELNA 631 Series 35V 10uF
  10. Конденсаторы в выходных каскадах — 10 * DAEWOO RSS 50V 100uF
  11. Транзисторы выходного каскада — 4 * 2N6488 и 4 * 2N6491 от Motorola

Теперь по твику) Чтобы без фанатизма и с не очень большими затратами… В планах заменить ОУ TL072 на OPA2134PA Burr-Brown, а также мелкую керамику на пленку от WIMA и практически все конденсаторы на Nichicon Fine Gold — серию FW поставим по питанию, а FG в аудиотрактах.

Итак, отличия ОУ TL072 от OPA2134 — прежде всего в скорости нарастания сигнала (параметр ОУ равный окрасу звука в отношении к его детальности, другими словами чем ниже скорость, тем больше приятный транзисторный окрас и меньше детальность, и наоборот, чем выше скорость ОУ тем больше детальность и эффект 3D, но при этом звук становится сухой и стерильный). У первого он 16В/мкс против 20В/мкс у второго, ну и параметр гармонических искажений THD 0,01% у TL072 и …..0,00008% у OPA2134! Для удобства монтажа будут запаяны панельки SCSM-08.

Кстати, если посмотреть на даташит того же ОУ TL072, но от производителя Texas Instruments, мы увидим у него немного другие показатели, а именно — скорость нарастания сигнала в 13В/мкс, но THD в 0,003%!

Даташиты двух ОУ ниже:

Но прежде, чем мы займемся заменой компонентов одного канала (напомню, что мы меняем детали в одном канале для того чтобы попробовать ощутить разницу в воспроизведении как на слух, так и сравнением данных АЧХ и гармонических искажений), необходимо снять замеры выходных параметров нашего усилителя (АЧХ и гармонические искажения) и звуковой карты, с помощью которой мы и будем проводить наши измерения. Наша аудио карта для проведения измерений — ASUS XONAR ESSENCE STX.

Её параметры:

Разрядность ЦАП — 24 бита

Максимальная частота ЦАП (стерео) — 192

Разрядность АЦП — 24 бита

Максимальная частота АЦП — 192 кГц

Отношение сигнал/шум ЦАП — 124 дБ

Отношение сигнал/шум АЦП — 118 дБ

THD ЦАП — 0.0003 %

THD АЦП — 0.0002 %

ФОТО АУДИО КАРТЫ:

А теперь результаты измерений в программах RMAA и Visual Analyser64 (нагрузка резистивная 4,7 Ом):

RMAA:

Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройствоAudison
Режим работы24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс 
Маршрут сигналаExternal loopback (line-out — line-in)
Версия RMAA6.4.5
  
 
Фильтр 20 Гц — 20 кГцДА
Нормализация сигналаДА
Изменение уровня-6.5 дБ / -6.5 дБ
Режим МОНОДА
Частота сигнала калибрации, Гц1000
Полярностьправильная/правильная

Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ+0.05, -0.16Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А)-96.9Отлично
Динамические диапазон, дБ (А)96.5Отлично
Гармонические искажения, %0.023Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A)-70.1Средне
Интермодуляционные искажения + шум, %0.023Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ-46.1Плохо
Интермодуляции на 10 кГц, %0.017Очень хорошо
Общая оценкаХорошо

Частотная характеристика

 ЛевыйПравый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ-0.47, +0.05-0.47, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ-0.16, +0.05-0.16, +0.05

Уровень шума

 ЛевыйПравый
Мощность RMS, дБ-96.5-96.5
Мощность RMS, дБ (A)-96.9-96.9
Пиковый уровень, дБ-79.1-79.1
Смещение DC, %+0.0+0.0

Динамический диапазон

 ЛевыйПравый
Динамический диапазон, дБ+96.2+96.2
Динамический диапазон, дБ (А)+96.5+96.5
Смещение DC, %+0.00+0.00

Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

 ЛевыйПравый
Гармонические искажения, %0.023390.02339
Гармонические искажения + шум , %0.023630.02363
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), %0.031310.03131

Интермодуляционные искажения

 ЛевыйПравый
Интермодуляционные искажения + шум, %0.022510.02251
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), %0.014060.01406

Взаимопроникновение стереоканалов

 ЛевыйПравый
Проникновение на 100 Гц, дБ0-96
Проникновение на 1000 Гц, дБ0-91
Проникновение на 10000 Гц, дБ0-94

Интермодуляционные искажения (переменная частота)

 ЛевыйПравый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц,0.019040.01904
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц,0.014780.01478
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц,0.016940.01694

VISUAL ANALYSER 64:

Pвых = 21 Вт, Канал А, Левый выход, THD = 0,0133%, THD+n = 0,0486%

Pвых = 21 Вт, Канал А, Левый выход, THD = 0,0133%, THD+n = 0,0486% (уровень -80 дБ)

Pвых = 21 Вт, Канал А, Левый выход, THD = 0,0126%, THD+n = 0,0486% (уровень -90 дБ)

Уровень шумов на выходе при отсутствии входного сигнала — меньше 110 дБ!

График АЧХ (уровень выше 20 кГц ограничен аудио картой)

Pвых = 16 Вт, Канал А, Правый выход, THD = 0,0090%, THD+n = 0,0486% (на данном выходе того же канала видим, что уровень ниже. Необходимо будет настроить в паре с левым выходом, а пока добавим значение уровня по входу)

Pвых = 21 Вт, Канал А, Правый выход, THD = 0,0085%, THD+n = 0,0486%

Pвых = 16 Вт, Канал А, Правый выход, THD = 0,0085%, THD+n = 0,0486% (уровень -70 дБ)

Pвых = 16 Вт, Канал А, Правый выход, THD = 0,0085%, THD+n = 0,0486% (уровень -120 дБ)

Уровень шумов на выходе при отсутствии входного сигнала — меньше 120 дБ!

График АЧХ, Канал А, Правый выход (уровень выше 20 кГц ограничен аудио картой)

СКОРО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ!!!

Добавить комментарий