主頁(http://www.by236.com):IC-7000故障維修一例(二)
圖1 損壞的集成塊
圖2 第一混頻器的電路原理圖
圖3 損壞的混頻管
圖4 駐波比檢測電路原理圖
圖5 損壞的檢測二極管 在維修的過程中還有一段小插曲:在對主電路板進行幾次反復的拆裝以后,有一次在忘記了拔掉供電插頭就插拔連接電路板的排線之后,機器就突然出現不能開機的情況。只得回過頭來對這個新故障進行維修,而且陷入了深深的恐懼之中——若這個故障萬一涉及到邏輯板,使位于邏輯板上的主CPU等重要元件損壞的話,只得向原廠重新購買、更換,那就將是很麻煩的事情了。 從IC-7000維修手冊的電路圖上看,機器只要接通電就有一個基礎的3.5V電源供電單獨供給邏輯板上的主CPU,這時機器并不啟動(但若上一次斷電時機器是開機狀態(tài)的話,則機器馬上會自動啟動),待前面板上的PWR按鈕被按下,使主CPU的IRQ2(135腳)中斷信號變成低電平,主CPU即開始機器的啟動工作,在完成對機器進行自檢之后,主CPU的107腳發(fā)出POWS電源啟動信號,控制主電源的控制繼電器(RL701)吸合而接通主電源,為機器提供各組供電。經過檢查發(fā)現在功放板上供給主CPU基礎電源的限流電阻R723(4.7歐)已經燒毀,造成主CPU的3.5V電源沒有供電。再經過仔細的檢查后,發(fā)現造成這個電阻燒毀的原因,是由于電路板之間連接軟排線(俗稱菲林帶)經過多次的插拔,使得這些排線的端部插線開裂,引起了接觸不到插座和線間短路等問題。找到問題的癥結之后,馬上到電子市場去尋找這些排線,但是詢問了很多家都說沒有這樣規(guī)格的排線。之后經過幾次逐檔的詢問,終于有一檔說她能做。原來做法其實很簡單,沒有規(guī)格剛好一樣的排線,但是可以拿線間間隔一樣但線數多一些的排線,按照所要求的線數和寬度,用小刀割開來就能用了,而且價錢還很便宜。她們在店里現場示范加工,一下子我就學會了。 IC-7000這款機子的設計把功放板和主電路板分別安裝在機殼的上下兩邊,連接兩塊電路板的兩條軟排線需要穿過機殼中間的一條狹縫。所以,更換排線是需要把功放板也拆下來才能插上的。這需要把在功放板上的輸出電纜插頭和驅動板都解焊之后,才能把功放電路板從機殼中拆下來,而且板上還有巨多的螺絲固定功率管等,因此拆裝一次需要花上很多的功夫,手續(xù)極其麻煩。原裝的連接排線長度比較短,在裝拆主電路板時一不小心就很容易把連接功放板的另一頭也拔出來,這時,又需要很麻煩地花時間把功放板拆出來一次,才能把這邊的排線重新插上。 當把不能開機的問題順利地解決以后,回頭又再重新對主電路板上的故障進行維修。首先根據信號流程走向對一些信號關節(jié)點的電平進行測試,本著信號電平應該每級遞增的原則,當查到那一級的輸入和輸出之間電平沒有增加反而衰減很多的時候,通常意味著故障點就在這一級了。先對從DDS過來的各級本振信號通路進行檢查,很不幸的是第一和第二本振在主電路板上擔任放大的集成塊upc2709(IC421和IC801)都因5V供電曾經過高而損壞了。把這些燒壞的集成塊更換之后,接收信號靈敏度提高了不小,但是發(fā)射時各頻段依然是沒有功率輸出,只得繼續(xù)從前往后逐級對信號進行測試檢查。IC-7000為三次變頻設計,各級中頻電路是收發(fā)共用。接收時中頻依次從高到低變換放大,最后低中頻信號被送到DSP電路進行處理和解調。發(fā)射時則正好相反,從DSP輸出經過處理的已調波16.15KHz第三中頻信號與DDS輸出的438.85KHz第三中頻本振進行混頻,變成455KHz第二中頻信號。經過放大和濾波以后的第二中頻信號再與DDS輸出的124.032MHz第二中頻本振進行混頻而得到124.487MHz第一中頻信號,再選頻放大之后和DDS送來的第一本振信號混頻,得到各頻段上最終的發(fā)射信號。 沿著信號走向一直查到第一中頻混頻器時發(fā)現其輸出被衰減了許多,于是對混頻器電路進行重點的檢查,該電路以一塊FET雙平衡混頻器芯片SPM5001(IC401)為核心構成,經過檢查發(fā)現該電路芯片中有一臂已經燒壞短路,造成混頻增益的下降,使收發(fā)信號均衰減很大。但是由于其還有一臂能正常工作,還可以實現頻率變換的功能,因此,收發(fā)信號頻率變換都能夠正常輸出。把這個芯片更換之后,輸出信號電頻也就正常了。馬上用接收信號進行測試,結果其各頻段的接收靈敏度已經恢復到正常狀態(tài),前面板上的場強指示也正常,各模式的接收功能都沒有問題,這說明主電路板上各部分電路的工作狀態(tài)已經恢復到正常狀態(tài)了。 接收部分測試好之后,跟著把主電路板的輸出信號線與功放電路板相連接,把機器的輸出接上功率表和50歐假負載測試發(fā)射功能。V/UHF頻段的輸出功率正常,但當對HF進行測試時發(fā)現在6米頻段發(fā)射時接在假負載上的功率表指示竟然有240W!但是機器上指示的功率卻并不大,開始以為是功率計換錯檔位所致,后來經過再三的復核,兼看到電源上的電流指示達到35A,也就相信了這個輸出功率值。隨著頻段不斷降低,機器的反射指示就變得越大,在160米波段竟然達到差不多全反射的程度。 根據以往的維修經驗,出現這種故障通常是由于機器輸出的駐波比檢測電橋失衡或檢測電路中的可調電位器失調而引起的。通過對駐波比檢測電路進行檢查,確認故障是檢測電橋上的兩個二極管HSM88AS(D961、D962)損壞使電橋失衡引起的(檢測入射的二極管開路,檢測反射的二極管近似短路)。把它們都更換之后,再測試輸出功率馬上恢復正常,發(fā)射電流約20A,機器上的功率和SWR指示也是正常的。對照著IC-7000操作手冊對機器的所有功能都進行一遍檢測,所有的功能都一切正常。至此,這臺IC-7000可以說是已經被完全修復好了。 總結這次維修的過程,其實有三個地方是比較棘手的,耗費了很長的維修、驗證和思考的時間,甚至一度使維修的思路陷入了死胡同中,需要一段時間的冷靜,才能自拔。第一個是5V穩(wěn)壓電源的問題,因為所買的元件序列號與原來用的不一樣,造成電路工作異常。第二個是CPU板供電電路短路損壞,一度認為CPU板上有元件損毀。第三是不知道電路的增益是多少,在一級一級地檢查的過程中,有時難免會產生誤判。例如,在檢查到455KHz通路時就曾走了一段彎路,因為這一級采用了兩個陶瓷濾波器來進行濾波,又采用了雙調諧回路來匹配濾波器,使電路本身的衰減比較大。我也是糾結于這一級的衰減大而一度誤認為這一級有故障,前后花了很長的時間。因此,在維修這類故障時,得到了這樣的經驗教訓,就是不單要收集記錄電路各部分的電壓電流值,還需要注意積累這些電路在正常工作時的電頻數值。這樣在維修時才能更快地更準確地找到故障之處。
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