Бесшнуровые телефоны (БШТ) фирмы Panasonic широко представлены в России. Хотя с момента появления моделей серии 1200 прошло немало времени, найти техническую документацию на них не так просто. Очень мало информации об опыте их технического обслуживания и ремонта. Данная статья — попытка восполнить этот пробел информацией, полученной автором опытным путем. Она может оказаться полезной даже при отсутствии принципиальных схем, так как большинство упомянутых элементов обозначены на печатных платах базового и носимого блоков БШТ.
Статья не содержит полного описания устройства и работы БШТ серии 1200, так как они во многом схожи с другими моделями, описанными в литературе [1,2] Их наиболее характерные неисправности и методы диагностики рассматриваются на примере моделей KX-TC1205RUB/W/S/F.
Практика показывает, что для БШТ одних и тех же моделей характерна зависимость вероятности появления одинаковых неисправностей от места и времени их производства Как правило, неисправности становятся следствием технологических отклонений, допущенных при налаживании производства отдельных электронных компонентов и самих аппаратов, по мере освоения производства они устраняются производителями. Кроме этого, проблемы возникают из-за неправильной комплектации как по вине торгующей организации, так и самого пользователя.
В комплект таких БШТ КХ-ТС1205 обычно входит сетевой адаптер (СА) Panasonic P0LB16CE с выходным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки 150 мА, рассчитанный на подключение к российским сетям переменного тока 220 В 50 Гц При проверке и ремонте БШТ на соответствие параметров СА тем, что требуются для питания базового блока, следует обращать первоочередное внимание Аппарат очень чувствителен к значению и качеству напряжения питания. Сбои в его работе могут происходить как из-за повышенного уровня пульсаций, так и под действием сетевых помех различного рода.
У исправного СА нагрев корпуса при длительной работе должен быть в пределах допустимого, т. е. не должно быть никаких следов его деформации вследствие перегрева трансформатора. Сопротивление сетевой обмотки — около 1420 Ом, выходное напряжение при токе нагрузке 120 мА не ниже 11,2 В.
СА не должен создавать мультипликативного фона, для этого в нем параллельно диодам выпрямительного моста должны быть установлены, по крайней мере, два керамических конденсатора емкостью 0,01. ..0,047 мкФ. СА можно отремонтировать, если удастся удачно вскрыть его литой корпус, например, с помощью стамески. Но ремонт во многих случаях ограничен заменой внутреннего термопредохранителя, установленного на трансформаторе, или оксидного конденсатора фильтра, который должен иметь емкость не менее 1000 мкФ и рабочее напряжение не менее 25 В.
Иногда причиной ненадежной работы БШТ может стать какое-либо устройство, подключенное к электросети в непосредственной близости от базового блока и создающее мультипликативный фон или радиопомехи. Замечено, что это могут быть различные источники питания, не имеющие блокировочных керамических конденсаторов в выпрямителе. Как отдельные, выполненные в виде СА, так и встроенные особенно импульсные.

Очень трудно устранить помехи, создаваемые телефонными аппаратами с АОН. Радиоканалы БШТ при воздействии помех могут работать нестабильно, в трубке может прослушиваться сильный фон или жужжание. При этом в базовом блоке нарушается нормальная работа автоматической регулировки усиления (AGC). Подверженность БШТ рассматриваемой модели воздействию помех отчасти обусловлена тем, что ее радиоканалы работают на частотах, указанных в табл. 1, не предназначенных в России для организации телефонной связи и выделенных для работы других радиосредств.
Приемные ВЧ тракты базового и носимого блоков собраны по схеме с двойным преобразованием частоты. В них используется одна и та же многофункциональная микросхема, обозначенная на платах как IC1. В некоторых случаях это затрудняет диагностику неисправностей, так как в ее состав входят и синтезатор частот, и узлы обработки низкочастотных сигналов.
УВЧ в приемных трактах обоих блоков отдельные, собраны на транзисторах Q1, причем в базовом блоке этот транзистор полевой, а в носимом (трубке) — биполярный.
Передающий ВЧ тракт базового блока трехкаскадный (транзисторы Q3—Q5), а носимого — двухкаскадный (Q5, Q6). Для разделения сигналов и развязки приемника и передатчика, работающих с одной антенной, в обоих блоках установлены разделительные фильтры DPX1. В зарубежной литературе такие фильтры называют duplexer или diplexer Они состоят из нескольких катушек индуктивности и конденсаторов, однако внутреннее устройство фильтров на схемах блоков ВШТ не приводится. На практике отказы разделительных фильтров случаются вследствие механического разрушения паяных соединений или попадания внутрь какой-либо жидкости. При этом фильтры могут значительно изменять свои параметры и вносить повышенное затухание. После пропайки всех контактов рекомендуется промыть их спиртом.
Первая ПЧ приемника — 10,7 МГц. Для обеспечения высокой избирательности используются миниатюрные пьезокерамические фильтры, обозначенные SF1. Они имеют достаточную надежность и редко выходят из строя. Если это происходит, то по причинам механического характера.
В наибольшей степени полоса пропускания и избирательность по соседнему каналу определяются узкополосным пьезокерамическим фильтром SF2, установленным после второго смесителя (MIX2) и настроенным на вторую ПЧ 450 кГц. Характерная причина отказа приемных радиоканалов — неисправность именно этих фильтров. Она может быть следствием удара, вибрации, резких перепадов температуры, повышенной влажности воздуха, попадания внутрь фильтра какой-либо жидкости. вызывающей окисление внутренних контактов, старения элементов и других факторов. Причем на корпусе фильтра и на заливке его выводов может быть не видно никаких повреждений.
Для проверки пьезокерамического фильтра можно временно соединить его вход и выход конденсатором небольшой емкости (10...30 пф). Появление сигнала или шума на выходе частотного детектора (вывод 27 DETOUT микросхемы IC1 или контрольная точка ТР) контролируют осциллографом.
Следует обратить внимание, что устойчивая работа радиоканала базового блока и надежная связь с трубкой обеспечиваются только при полностью выдвинутой телескопической антенне. Иначе в результате рассогласования нарушается режим работы передатчика. Сигнал несущей становится "грязным и расплывчатым", система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) работает неустойчиво.
Для проверки и регулировки частоты передатчика базового блока и других его параметров можно использовать сервисный режим. Чтобы войти в него,
штекер СА вынимают из гнезда питания базового блока и, удерживая кнопку "Handset locator" нажатой, снова вставляют. Через несколько секунд отпускают кнопку, а затем кратковременно нажимают на нее еще раз.
Передатчик начнет работать на канале СНЗ. Необходимую частоту опорного кварцевого генератора (ОКГ) синтезатора частот устанавливают подстройкой конденсатора VC1. Контролировать ее лучше по частоте выходного сигнала передатчика, так как подключение частотомера непосредственно к ОКГ вызывает его расстройку. Одновременно будет откорректирована частота гетеродина (VCO) приемника. Индикатор "IN USE" в этом режиме показывает наличие сигнала в приемном канале, он будет прослушиваться и в телефонной линии.
Чтобы выйти из сервисного режима, достаточно установить носимый блок (трубку) в зарядное устройство базы. Следует учитывать, что б обычном режиме работы базового блока нажатием на кнопку "Handset locator" передатчик включается лишь на короткое время, достаточное для передачи команды трубке. Затем передатчик выключается, хотя индикатор "IN USE" мигает, а носимый блок в течение минуты подает звуковой сигнал вызова.
Для обеспечения надежного опознавания базовым блоком "своей" трубки и защиты от несанкционированного доступа к телефонной линии по радиоканалу предусмотрена возможность ручного переключения каналов и изменения идентификационного кода, который при обычной работе изменяется автоматически при каждой установке трубки на базовый блок. При этом специальных контактов для передачи кода не предусмотрено — один из 65 тысяч его вариантов передается по радиоканалу, что вызывает определенные трудности в диагностике неисправностей при ремонте аппарата.
Известны случаи, когда правильный код не устанавливался и связь базового блока с трубкой отсутствовала из-за несоответствия напряжения питания необходимым требованиям Поэтому после проверки СА необходимо убедиться в исправности аккумуляторной батареи носимого блока и ее способности после зарядки длительно давать напряжение не менее 3,6 В при номинальном токе нагрузки Если характер неисправности не позволяет зарядить батарею с помощью зарядного устройства базового блока, ее нужно попытаться зарядить автономно Следует иметь в виду, что при некоторых неисправностях, в том числе плохих контактах в местах пайки, а также вследствие нарушения нормальной работы микросхемы процессора IC2 (CPU), потребляемый трубкой ток может значительно возрасти и даже исправный аккумулятор будет быстро разряжаться На рисунке показана схема цепей зарядки аккумуляторной батареи трубки. При случайном подключении батареи GB1 в обратной полярности чаще всего выходит из строя транзистор 09 — в нем происходит внутренний обрыв. В некоторых случаях обнаруживаются обрывы дросселей L4 и L5, а иногда оказывается пробитым один из стабилитронов ZD1, ZD3. В подобных случаях аккумулятор не заряжается, даже если на базовом блоке светится индикатор "CHARGE".

Для выявления таких неисправностей необходимо, прежде всего, проверить наличие напряжения на контактах для подключения аккумулятора и измерить ток его зарядки. При отсутствии напряжения или тока проверить качество паек на плате, а затем исправность указанных выше элементов. Для замены малогабаритных дросселей L4 и L5 можно использовать любые подходящие по размерам, рассчитанные на ток не менее 50 мА.
Причиной отказа носимого блока может быть и неисправность транзистора Q11. предназначенного для формирования сигнала RESET, устанавливающего процессор IC2 в исходное состояние.
Когда аккумуляторная батарея трубки и зарядное устройство базового блока исправны.производят поэтапную проверку работоспособности БШТ в различных режимах При кратковременных сбоях в работе аппарата обычно не удается точно выявить, в каком блоке они происходят. В такой ситуации диагностику лучше начать с проверки режимов основных активных элементов по постоянному току В этом помогут сведения, приведенные в табл. 2—5. Практика показывает, что во многих случаях такая проверка позволяет сэкономить время и избежать ошибок, которые часто допускаются при ремонте в расчете на опыт и интуицию.

Применительно к рассматриваемой модели такой подход еще более уместен. так как значительная часть неисправностей бывает вызвана нарушениями в работе стабилизаторов напряжения Например, если в базовом блоке напряжение на выходе собранного на транзисторе 018 стабилизатора напряжения +5 В в результате неисправности какого-либо элемента превышает 5,6 В, происходят сбои в работе блока в целом. Признак этого — хаотичное изменение частоты передатчика базы в интервале 29...33 МГц. вызванное неправильной работой синтезатора частот Транзистор Q2, управляющий подачей напряжения питания на передатчик. в этом случае все время открыт.
Обычно в качестве Q18 бывает установлен транзистор 2N3904. Практика показала, что такой транзистор для данного стабилизатора не вполне пригоден и недостаточно надежен При ремонте его лучше заменить более мощным, например 2N5551.
Проверка режимов работы микросхем как базового, так и носимого блоков позволяет выявлять и некоторые скрытые дефекты, а также неисправность отдельных резисторов, обрывы проводников на платах и плохую пайку выводов элементов в том числе самих микросхем.

В БШТ серии 1200 плохие пайки, к сожалению, не редкость. Причем в трубке это наблюдается чаще из-за деформации платы от резких нажатий на кнопки клавиатуры Даже тщательный осмотр платы с помощью лупы не всегда позволяет найти такие дефекты. Однако сбои в работе аппарата часто прекращаются после аккуратной пропайки выводов всех элементов и промывки монтажа спиртом.
В базовом блоке часть платы со стороны пайки бывает залита полупрозрачным веществом, расплавляющимся при нагревании Производители зачем-то наносят его и на места пайки выводов кварцевого резонатора Х2 (7,952 МГц). В некоторых блоках, дававших периодические сбои, именно эти выводы были плохо пропаяны, что окончательно подтвердилось после их очистки и пропайки.

Приведенные рекомендации могут оказаться полезными и при ремонте других БШТ. Хочу заметить, что в публикации [2] допущена ошибка. Схема зарядного устройства носимого блока БШТ КХ-ТС1205RUB показана на рис. 11. а не на рис. 10, кгк сказано в статье.
Источник: Радио 4'2010


