松下传真机雷击后摘机无声音


  传真机是一种常用的办公设备,它的基本功能是借助于普通的电话网络,既可以传输文本信息,又可以语音通话。许多传真机用户(如外贸)因工作需要,即使在下班后也不关闭传真机,由于传真机与外界有两路(交流电源和电话网络)电气联系,在雷雨季节,传真机很容易受到雷击而损坏。
  
  所谓雷击,就是在雷电放电瞬间高电压施加到电路上,造成电子器件因过压击穿损坏。雷击对电路的损坏是十分复杂的,它既可以沿着电流路径产生作用,也有可能在电气上看起来并不存在联系的两点之间产生高压放电。
  
  传真机的LCD显示屏显示正常,说明机内开关电源工作正常。检查的重点是网络接口。网络接口是传真机与外界电话网络的信息传输通道。下图是根据实物绘制的局部网络接口电路。

松下传真机雷击后摘机无声音

  CN4是外线接口,CN5是外接话机接口。POS1是PTC电阻,串接在电路中,假若本机电路击穿后,它可以增大自身电阻,防止对外线的进一步影响。SA1是间隙放电器,主要用于防雷击过电压。Ll、Lll和L2、L12组成高频滤波器,用于防高频干扰。RLY1是继电器,关键器件,在吸合后.本机通话电路才得以接通。Cll、PC1和R16是振铃检测电路,铃流信号在经过PC1的一次侧时,内部的发光二极管发光,其二次侧变低电平,主板通过有关电路,在扬声器中发出振铃音。
  
  打开后盖,可以看到机内共有3块电路板,分别是主板、电源板和网络板。主板是电路核心,上面有CPU和程序存储器。电源板有一条电缆,上带三芯插头,与交流电源相接。网络板上有外线插座、外接话机插座以及听筒插座。各板之间通过接插件相连。
  
  加上交流电源,插上外线,用万用表测量CN4端子上的电压,约为46V,显然这是挂机后的线路电压,这说明本机没有摘机。顺着电路走线继续测量,结果发现经过继电器RLY1的动合触点后,电压消失。再进一步检查,发现RLY1没有+24V直流工作电压。RLY1的供电电压来自于主板,熔断器F2是该路的过流保护器件,已熔断。在更换了新的熔断器后,重新测试,摘机后有了拨号音。但随即发现,对方拨叫本机时,始终是忙音。松下传真机雷击后摘机无声音

  
  测量CN4端子上的电压,约7.8V,这是摘机后的线路电压,而此时本机却并不处于免提摘机和手柄摘机状态,RLY1也不应该得电吸合。测量RLY1驱动三极管Q3的基极电压,为Ov,将跨接线JJ204断开,RLY1仍然处于吸合状态,断电后测试Q3的c、e极间电阻,约30Q,显然Q3已被击穿。下左图是有关的电路。
  
  由于Q3是贴片的带阻三极管,可以用一只9013三极管和4.7kΩ的电阻组合在一起。9013的3个管脚从元件面通过Q3周围的微型散热孔伸出,在焊接面焊接在相应的焊盘上。取下跨接线JJ204,此处正好安装4.7kΩ的电阻,如下右图所示。至此,传真机的拨号功能、通话功能、传真功能得以恢复,但测试发现本机仍然存在不振铃的故障。
  
  根据前面的分析,Cll、PC1和R16等元件负责振铃检测。简便的测试方法是:在挂机状态下,用平口螺丝刀直接短接PC1的二次侧,结果本机能发出振铃音,这说明故障在检测电路。
  
  经检查发现,PC1的一次侧只存在一个方向的二极管(该器件系前面的维修人员误装所致),解决的办法是:保留现有的器件,再找一只类似的光电隔离器,一次侧反向并接,二次侧直接并接,来模拟原来的器件功能,让交流电流通过,如右图所示。至此,整机功能恢复正常。

松下传真机雷击后摘机无声音

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