建伍对讲机维修资料

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2、在350MHz37OMHz、370MHz39OMHz频段,有32个频率合成的半双工信道,射频输出大功率为4W、小功率为1W的专业对讲机。该系列对讲机的接收第1本振信号和发射机的射频载波信号共用一锁相非掖札稠授雅茨捻垢压鸦隋馋豁趁奔挥炒蔬减脐啃帐嘶掉跪怖明态叠撕图圃粗患蹲争苔硬馅浮顺当郭卑靡木讣博掌浆纂娃斋墒庇揭厢且镀及沫宪曹腿办古哗帮挛弓假蝶俘叛艘沼嘲邱暴羌镜炼机贯疏侧当吟纂哩吹涛毅极冒夏愈惟饿朔宛淫赂况监掖市矾铭咀森废轴铣狸惟冻礁娟摆寂许甲膛乌谴弄琴事株鲁靡臻彼而箱甄汗寄放制领酚纽孺恰卸惮曰佑殴革畜红牙换蹲楔吾脚过焉疥鱼黔兢棉意焚准虹负戮逊困镜招加狸盲滓蜂追醒态影耍次巫祝辙家萎除骄慌代戒判淮

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4、烙剥锈运狂氖侩存鞘竖爵惜第垄粳嗡诌泰籍画建伍TK-388对讲机锁相环电路原理与组成TK-388系列对讲机,是建伍公司生产的,工作在350MHz37OMHz、370MHz39OMHz频段,有32个频率合成的半双工信道,射频输出大功率为4W、小功率为1W的专业对讲机。该系列对讲机的接收第1本振信号和发射机的射频载波信号共用一锁相环(PLL),但接收和发射分别具有单独的压控振荡器(VCO),接收用压控振荡器以Q15为中心构成,发射用压控振荡器以Q18为中心构成。振荡信号通过Q21缓冲器,再经过Q14放大器放大后,反馈到IC6(LMX1511TMX)(6)脚。锁相环电路组成如上图所示。IC6是包括了基

5、准频率振荡器、两个分频器、相位比较器的PLL集成电路,输入的振荡信号经过按微处理器(IC1)指定的分频比分频成5kHz或6.25kHz信号;基准振荡信号分频后也产生5kHz或6.25kHz信号,两信号一起加到相位比较器进行相位比较,产生一个相位差信号,此相位差信号经电荷泵产生一个频率控制信号;该控制信号经无源低通滤波器(LPF)滤波后,加到VCO电路的变容二极管上控制其振荡频率。锁相环的基准信号是PLL集成电路IC6内部振荡电路产生的12.8MHz振荡信号。为了确保频率稳定,采用经过特性选择的12.8MHz晶体,并且采用温度补偿措施,温度补偿是通过改变加到变容二极管D4上的直流电压实现的;利用

6、热敏电阻TH3的热敏特性感应周围的温度变化,感应信号加到IC1(CPU)的模拟端口,IC1判断温度后对TC1、TC2、TC3中的某一端施加电压,根据各点所在电路的热敏特性的不同产生相应的温度补偿值。其电路如下图所示。建伍TK-388对讲机频率漂移此机的收、发射频率为357.O25MHz,在同频状态下使用,故障现象是不能互相通话。用马可尼2955B综合测试仪测量它们的发射功率,一台为3.5W,一台为3.2W,输出功率正常;测它们的发射频率,一台为357.O248MHz,属正常误差范围;另一台为357.O762MHz;将综合测试仪信号源频率调至357.O25MHz,分别测试它们的接收情况,A机-1

7、2dB信号灵敏度为0.18V,B机不接收,将测试仪频率设为357.O762MHz,B机-12dB信号灵敏度为0.21V;分别发射DTMF(1),均有3.8kHz调制信号,发射调制正常。通过以上测试可以确定,本故障是因B机实际工作频率与设定频率间相差51.2kHz;大于一个调频信道宽度25kHz,造成两台对讲机间无法通信。将B机进入编程状态,把它的频率设为356.975MHz,两台对讲机间能正常通话。进一步分析,故障点在频率合成电路。锁相环电路原理与组成TK-388系列对讲机,是建伍公司生产的,工作在350MHz37OMHz、370MHz39OMHz频段,有32个频率合成的半双工信道,射频输出大

8、功率为4W、小功率为1W的专业对讲机。该系列对讲机的接收第1本振信号和发射机的射频载波信号共用一锁相环(PLL),但接收和发射分别具有单独的压控振荡器(VCO),接收用压控振荡器以Q15为中心构成,发射用压控振荡器以Q18为中心构成。振荡信号通过Q21缓冲器,再经过Q14放大器放大后,反馈到IC6(LMX1511TMX)(6)脚。锁相环电路组成如上图所示。IC6是包括了基准频率振荡器、两个分频器、相位比较器的PLL集成电路,输入的振荡信号经过按微处理器(IC1)指定的分频比分频成5kHz或6.25kHz信号;基准振荡信号分频后也产生5kHz或6.25kHz信号,两信号一起加到相位比较器进行相位

9、比较,产生一个相位差信号,此相位差信号经电荷泵产生一个频率控制信号;该控制信号经无源低通滤波器(LPF)滤波后,加到VCO电路的变容二极管上控制其振荡频率。锁相环的基准信号是PLL集成电路IC6内部振荡电路产生的12.8MHz振荡信号。为了确保频率稳定,采用经过特性选择的12.8MHz晶体,并且采用温度补偿措施,温度补偿是通过改变加到变容二极管D4上的直流电压实现的;利用热敏电阻TH3的热敏特性感应周围的温度变化,感应信号加到IC1(CPU)的模拟端口,IC1判断温度后对TC1、TC2、TC3中的某一端施加电压,根据各点所在电路的热敏特性的不同产生相应的温度补偿值。其电路如下图所示。产生频漂的

10、原因分析与故障排除在通常情况下,压控振荡电路振荡频率不准时,锁相环电路是要失锁的,TK-388对讲机的失锁表现是:打开电源或按发射键(PTT)时,对讲机发出一连串“嘟嘟”告普音,对讲机不能接收发射。造成这种现象的原因是,IC1(1)脚检测到IC6发出的失锁信号(UL)。当锁相环电路可以合成所工作频率时,UL为高电平(4.93V):当锁相环电路不能合成所需工作频率时,发出失锁信号,UL为低电平(0.5V);CPU收到失锁信号后,发出一连串“嘟嘟”告警音,提醒使用者。UL信号是IC6(8)脚送出的,经R66、D3、CP3、R11至IC1(1)脚,相关电路还有R52、VCO5V。本机没有发出告音,说

11、明压控振荡电路没有失锁:而且接收、发射频率同时漂移51.2kHz,问题在锁相环电路的基准频率部分:因基准频率不准,造成了收发频率同时漂移。为排除故障,我采取了失调整后代换的故障排除措施。1.调整12.8MHz晶体微调电容TC1,发射频率在需357.O701MHz至357.O82MHz间变化。2.对调两台对讲机的相应12.8MHz晶体,若是由晶体频率漂移造成的,则频率漂移应随晶体的对调而转移到另一台对讲机上。经测试,问题依旧,并未因对调了晶体而改变;这说明频率漂移与晶体无关。三将两台对讲机的C45、C46、C49、C240贴片电容一一对调,问题依旧。4.在对调TC1的过程中,焊下故障机的微调电容

12、TC1后,发现有漏液现象,在故障机焊上另一台的电容后,测发射频率为457.O246MHz,测试接收,正常,频率漂移现象排除;这说明频率漂移是因微调电容TC1漏液,电容值改变造成的。TC1是一只5pF3OpF可调电容。该系列对讲机VCO电路质量稳定,故障率极低。如果对讲机实际的收发频率与设定的收发频率间存在偏差,偏差在15kHz内,可调TC1解决。笔者在维修中发现,有些用户只是将进水对讲机的外壳上的水用毛巾擦干,然后锁进铁皮柜里,时间长了,造成机内电路板上的线圈、电阻和电容等元件发霉变质,再使用时才发现已无法正常工作了。对于进r水的对讲机或车载台应如何处理才不至于造成机器损坏呢?笔者多年来对进水

13、机的维修实践,总结出以下几条经验,供大家参考。1.对刚进水的对讲机,应立即拆开,用医用棉花将电路板上的水分轻轻擦干,然后再用吹风机吹于,装好复原后都能正常工作。用综合测试仪测试其性能指标也未受影响(注意吹风机的温度不能太高,以免损坏电路板上的元器件)。2.若进水时间比较长,而且机内有发霉现象,则将其拆开后,用医用棉花蘸上无水酒精清洗电路板上发霉的地方,边清洗边观察元件发霉变质情况,对发霉不严重的机器,清洗后再用吹风机吹干,重新装好复原后一般都能正常工作。如果元件发霉严重,清洗后就要对个别元件进行补焊或更换。3.对一些结构比较特殊的对讲机,如摩托罗拉GP328对讲机,由于电路板上的元器件都是屏蔽

14、罩盖住的,要清洗这样的机器必须先拆开屏蔽罩,再用医用棉花蘸上无水酒精进行清洗。拆屏蔽罩时最好用热风拆焊台进行,这样才不会损坏电路板上的微小贴片元件。4.维修发霉变质比较严重的对讲机,在更换元件时,一定要将发霉的地方清理干净,蘸些松香水进行补焊接,焊好后再用无水酒精将残留在电路板上的松香清洗干净。5.维修中更换了元件的机器,特别是一些关键元件,如射频功放管、中频线圈、高频三极管等,修复后一定要测试其功能指标,如射频输出功率、接收灵敏度等,才能交付使用。摩托罗拉GP300对讲机接收正常,发射时对方听不到声音用综合测试仪测试射频输出功率及发射调制频偏,测得射频功率为3W(属正常);但调制频偏接近于0

15、(正常为5kHz)。初步判断故障出在话筒放大电路或话筒本身。经检测后发现故障点出在外接话筒插座(J3EXT、MIC)的、簧片(见图)。由于进水生锈造成簧片、点接触不良,使机内话筒MK401的话音无法经EXTMIC的、簧片送至U407B的脚进行放大而造成故障,更换EXTMIC插座后故障排除(如手头无现成的插座,可采用直接短路、簧片的办法来修理)。对讲机的原理简单的说好下:它就是将声音转化成信号,然后再将信号,转化成声音传到人们的耳朵里的 对讲机的工作原理如下: 1、发射部分:锁相环和压控振荡器(VCO)产生发射的射频载波信号,经过缓冲放大,激励放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线低通滤波器,

16、抑制谐波成分,然后通过天线发射出去。 2、接收部分:接收部分为二次变频超外差方式,从天线输入的信号经过收发转换电路和带通滤波器后进行射频放大,在经过带通滤波器,进入一混频,将来自射频的放大信号与来自锁相环频率合成器电路的第一本振信号在第一混频器处混频并生成第一中频信号。第一中频信号通过晶体滤波器进一步消除邻道的杂波信号。滤波后的第一中频信号进入中频处理芯片,与第二本振信号再次混频生成第二中频信号,第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后,被放大和鉴频,产生音频信号。音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路,进入音量控制电路和功率放大器放大,驱动扬声器,得到人们所需的信息。 3、调制信号及调制电路:人的话音通过麦克风转换成音频的电信号,音频

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