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拆解RS 2kW UHF电视广播放大器:射频功放设计解析与元件残值评估

拆解RS 2kW UHF电视广播放大器:射频功放设计解析与元件残值评估 1. 拆之前先搞清楚当年它到底是台什么机器这次拿到手里的是一台彻底报废的 RS 电视广播放大器工作频段落在 400-800MHz标称输出功率 2kW。做广电和射频这块的老哥们看到这三个数字组合应该马上能反应过来这是当年UHF电视发射机里头最核心的末级功放单元。RS 也就是罗德与施瓦茨这家德国公司在射频测试仪器和广电发射设备里的地位不用我多吹懂的自然懂。而“电视广播放大器”这几个字说白了就是把几瓦到几十瓦的激励信号一路放大到千瓦级别、能直接上天馈系统发射出去的大家伙。在拆之前我得先说明白这玩意儿跟你家里那种几百毫瓦的WiFi功放完全是两个物种。2kW在400-800MHz这个频段意味着什么我们可以简单算一笔账。如果你用50欧姆特性阻抗系统PU²/R2kW对应的射频有效值电压大约是316V峰值电压接近447V。这个电压等级下任何接触不良、任何一根虚焊的连线在满功率工作时都会变成打火点和发热点。所以这类设备的内部结构、材料选择、热设计都是按“工业级可靠”甚至“军品级余量”来做的跟普通消费电子完全是两套逻辑。这也是为什么即便是报废机拆起来依然有很高的参考价值。很多现在还在做射频功放设计的朋友尤其是做400-800MHz这个频段项目的拆一台老设备能学到的东西比翻十篇论文都实在。你看到它的腔体结构、功率合成方式、散热路径、驻波保护电路很多思路到现在依然在用只是管子从双极型换成了LDMOS控制从模拟比较器换成了MCU。我在拆这台机器前就抱着一个目的把这台机器的设计逻辑完整捋一遍顺便评估内部哪些部件还有二次利用的残值。这个频段的特殊之处在于400-800MHz正好覆盖了UHF电视频段的大部分范围也就是常说的13频道到69频道左右不同国家和地区的具体划分略有差异。波长大概在37.5厘米到75厘米之间四分之一波长约在9到19厘米。这个尺寸决定了功放内部的传输线结构不可能是PCB上那种几毫米宽的微带线那么简单粗暴而是需要精心设计的微带、带状线或腔体结构。你看那些廉价的VHF功放可以做得小巧紧凑但到了UHF千瓦级腔体尺寸、接线长度、地弹效应全都成了要认真对待的问题。另外先提醒一句虽然标题写的是“报废”设备但拆解时要按“它随时可能电你一下”的标准来对待。射频设备里最容易被忽视的是储能电容尤其是有源偏置电路里的电解电容断电十几分钟后依然可能存着上百伏的电压。我拆这台机器的第一步不是拧螺丝而是先拿万用表点在电源母排上确认电压已经放干净再用一根带电阻的放电棒把残余电荷强制泄放掉。别嫌麻烦干这行十多年亲眼见过同行被电容打翻在地的场面那玩意儿打一下真不是闹着玩的。2. 整机拆解流程与内部布局观察2.1 拆机工具与准备工作不是一把螺丝刀就够拆这种设备准备工作要做足。普通的十字螺丝刀肯定要但更关键的是内六角扳手尤其是公制的很多德国设备的机箱螺丝用的是内六角。我这次用的是一整套公制内六角从1.5毫米到10毫米都有实际使用频率最高的是4毫米和5毫米。此外还需要套筒扳手因为功放管和散热器之间的压紧螺栓通常需要比较大的扭矩用普通螺丝刀根本拧不动。除了扳手我还准备了几样东西数字万用表、可调直流稳压电源0到60V5A以上、热风枪、电烙铁、放大镜或微距镜头、以及一台小型空压机用来吹灰。灰尘和异物是射频设备的大敌尤其是在腔体滤波器内部一粒金属屑都可能改变谐振频率甚至引发打火。清理灰尘时注意别用普通抹布擦拭腔体内壁很多老设备的腔体内壁有镀银层镀银层氧化后发黑是正常的但这层氧化膜反而对电性能影响不大你把它擦掉反而会加速基材腐蚀。拆机前的拍照记录也非常重要。每拆一层先拍全局再拍局部尤其是螺丝位置、电缆走向、接插件关系。这台机器我前后拍了上百张照片。你可能觉得自己记性好但你拆到第三层的时候就会发现装回去的时候早忘了哪根线从哪儿穿的了。尤其是那些多芯控制排线颜色几乎一样全靠走向区分没有照片回溯很容易弄错。这里多花十分钟后面能省两个小时。2.2 从外到内的分层结构铁壳、风道、腔体与母排打开顶盖之后第一印象是“这机器是真结实”。机箱钣金厚度至少在2毫米以上所有边角都做了折弯加强整体结构刚性很好。这和现代很多设备追求轻量化、用1毫米钣金甚至铝型材框架的路线完全不同老式广电设备因为要长期在机房固定安装、很少搬运所以重量完全不是问题结实和可靠性才是第一位的。内部布局非常典型我按功能可以分成四层来看。最上层是控制与监测板处理各种联锁信号、温度采样、驻波报警和功率检测。中间层是射频链路包括输入分配网络、功放管、输出合成网络和腔体滤波器。最底层和侧面是电源系统包括主变压器、整流桥堆、滤波电容组和低压辅助电源。风扇安装在背面或顶部风道从进风口贯穿整个散热器模组形成一个完整的风冷回路。这种分层设计的好处很明显射频链路与电源之间用金属隔板隔开电源的纹波和开关噪声不会直接耦合进射频路径控制板放在最上方方便调试和观察指示而功放管压装在散热器上散热器齿片直接暴露在风道中散热路径最短。你仔细感受一下这个设计逻辑风先经过散热器齿片再经过腔体外部最后从出风口排出所有热源都在同一条风道序列里没有死角。这种整体热管理思路即便放到现在来看也不过时。2.3 400-800MHz 频段的物理尺寸约束打开射频腔体那一层时你会立刻意识到频段对尺寸的深刻影响。400-800MHz的波长范围决定了内部微带线、带状线以及腔体滤波器的物理尺寸大约在十几厘米量级。这台功放的功率合成网络用了至少四路合成每一路都用了一段特性阻抗经过精心变换的微带或带状线线宽和介质厚度一眼看去就是按50欧姆算好了的。腔体滤波器部分是整机里最有“工业美感”的地方。几个谐振腔一字排开腔体之间通过耦合窗口相连内壁能看到明显的镀银层。镀银的作用是降低导体表面电阻提升无载Q值。频率越高趋肤效应越明显400-800MHz下铜的趋肤深度大约在2到3微米左右银的导电率比铜高一点点但更重要的是银在表面氧化后依然有较好的导电性当然硫化银就差一些。这也是为什么很多老设备的腔体即便看起来发黑性能却依然堪用的原因。形形色色的可调电容和可调电感也是这类设备内部的一大特色。每一个腔体旁边都有几个调节螺杆用来微调谐振频率和耦合量。在实际调试中这些调节件需要配合网络分析仪反复细调而且必须按照“先粗调、后微调、再重复”的顺序来。新手最容易犯的错就是一上来就乱拧这些螺杆结果越拧越乱最后整个滤波器的带外抑制和插损全部恶化。所以在拆解这类设备时我一般先不做任何调节只做观察和记录除非某个部件已经完全损坏必须强制拆卸。3. 核心射频链路与技术细节拆解3.1 整条链路的信号走向从几十瓦到2000瓦这台机器的信号链路我简单画个流程大家在脑子里过一遍射频激励输入大约几十瓦量级先经过一个输入隔离器然后进入前置推动级再经过功率分配器分成多路送入末级功放管各路放大后再经过功率合成器合路随后通过定向耦合器取样最后经过带通滤波器抑制谐波和杂散输出到天馈系统。整个链路环环相扣任何一个环节出问题轻则指标劣化重则烧管。输入端的隔离器非常重要。隔离器用铁氧体材料实现单向传输特性它只允许信号从输入方向流向放大器反向信号会被吸收负载吃掉。为什么要这么设计因为当输出端出现严重失配时比如天线馈线断裂或短路反射功率会回来冲击功放管。有了隔离器反射功率被引导到负载电阻上变成热量功放管看到的等效负载就相对稳定。这是保护功放管的第一道防线也可以用一句大白话总结花钱买个小铁块省下一堆大管子的命。在拆解过程中我发现这台机器的隔离器安装位置和散热处理很讲究。铁氧体在承受反向功率时也会发热所以隔离器不是随便贴在腔体上的而是通过导热垫片紧贴金属底板。有些维修师傅不懂这个道理换隔离器时随手拧上去或者干脆用塑料扎带固定结果反向功率一大铁氧体直接碎裂整机驻波保护乱跳。拆设备时看到这些细节你才能理解为什么原厂设备的可靠性那么高因为每个零件都不会在角落里“裸奔”。3.2 功放管识别与状态判断LDMOS、双极型还是其他打开末级功放模块后最关心的自然是功放管本身。这台设备里用的是陶瓷封装的大功率管具体型号因为年代久了部分标识已经磨掉但从封装形式和电路结构来看比较接近双极型硅管家族的产品也可能是早期LDMOS。这两种管子在外观上有明显区别双极型管通常是单管芯封装管壳较厚基极和发射极引线较粗LDMOS则是绝缘栅结构栅极阻抗极高很容易被静电打穿。为什么我在开头说这类报废设备“拆了可惜、不拆更可惜”就体现在功放管的二次利用价值上。一颗好的UHF大功率管在二手市场的价格从几百到几千块不等关键是看型号和是否还有余量。那怎么判断管子好坏我总结了一套快速筛选方法先目测管壳有没有裂纹、陶瓷有没有变色、引线有没有氧化发黑再用万用表二极管档测量各PN结是否正常双极型管可以测B-C结和B-E结的正向压降LDMOS可以测G-S之间是否有短路最后有条件的话用低频小信号方式测量跨导和夹断电压判断管子是否还能正常工作。这里特别提醒一句测LDMOS管的时候人体静电和仪器漏电都是致命威胁。焊接或拿取时必须佩戴防静电手环烙铁必须接地。我见过不止一个人管子明明没坏结果从防静电袋里拿出来测了一下就再也没反应了。栅氧化层一旦被静电击穿就是永久性损坏没有任何修复余地。如果你也拿到类似的报废功放想拆管卖钱或者自己留着做实验先从防静电这一步做起。3.3 功率分配与合成网络威尔金森结构的工业化应用在UHF频段做千瓦级功率合成最常见的方法就是威尔金森分配器和合成器。威尔金森结构的核心特点是端口之间互相隔离也就是任意一路负载失配时不会影响其他路的工作状态。这个特性对功放系统极其重要因为四路功放管不可能做到完全一致某一路管子老化或者温度偏高增益下降威尔金森结构可以保证其他三路依然正常工作只是总输出功率会下降一些而不是直接震荡或烧毁。这台设备的分配和合成网络用的是微带线实现的威尔金森结构微带线中间的隔离电阻是关键器件。这个电阻阻值要求非常精确通常是100欧姆或50欧姆高精度无感电阻功率容量也要足够否则在严重失配时会被烧断。我在拆解时特地检查了这几个电阻肉眼观察没有烧焦痕迹万用表测量阻值也在标称范围内。这说明这台报废设备虽然在整机层面已经没有维修价值但内部很多元器件依然是完好的尤其是这些不容易失效的高频无源器件。合成网络后通常还跟着一段阻抗变换把合成的50欧姆输出变换到功放管最优负载阻抗。你可能听说过“Load Pull”这个概念功放管的最佳效率点和最佳线性度点所对应的负载阻抗是不一样的。广播发射机更看重线性度和可靠性所以末级设计通常会牺牲一点效率换取更好的线性度和更大的回退余量。这也是为什么广播功放的效率一般只有百分之三四十左右而不是开关电源那种百分之九十多的效率。3.4 谐波抑制与带通滤波镀银腔体的秘密在功放的输出端必然会有一个带通滤波器用来抑制二次、三次谐波以及带外杂散。400-800MHz的偶次谐波已经跑到1.6GHz以上如果不滤波这些能量会通过天线辐射出去干扰其他频段业务严重的还会导致发射机被无线电管理部门停机整改。所以广播放大器里的滤波器不是“可选件”而是“必选件”。这台机器的带通滤波器是腔体式的几个谐振腔串联每个腔相当于一个LC谐振回路腔体间的耦合窗口大小决定带宽和带外抑制深度。腔体滤波器最大的优势是插入损耗低、功率容量大、Q值高但缺点也很明显体积大、调试复杂、成本高。在5G基站里你也会看到类似的腔体滤波器只不过频率更高、体积更小原理完全一样。拆这种滤波器时要注意腔体内的调谐螺杆位置一旦被改动整个滤波器的频率响应就会偏移如果你不想重新调试拆之前最好标记好螺杆的原始位置。镀银层是这类滤波器的重要特征。我之前提到镀银层氧化发黑不一定影响性能这里再补充一点如果真的表面氧化非常严重开始出现粉状腐蚀那就必须处理了。处理方式不能是打磨刮除一般是用化学方法退除旧银层再重新镀银或者干脆换新。操作中如果只是轻微发暗可以不动它保持原样装回去即可。记得用无尘纸蘸无水酒精轻轻擦拭外表面可以但内部谐振腔千万不要随便擦以免改变表面状态和尺寸公差。4. “这一段还用吗”——报废设备残值评估方法论4.1 先别急着拆宏观状态决定整体方向很多朋友拿到这种报废设备第一反应就是拆拆拆把能拆的都拆了。我的建议是先冷静下来做一次宏观评估确定这台设备是“整体保存较好只是局部故障”还是“全面老化彻底报废”。这个判断决定了后续的处置策略是“拆零件卖”还是“整机修复翻新”。宏观评估主要看几个方面。第一是外观氧化和腐蚀程度如果机箱和内部钣金有大面积锈蚀说明设备长期在潮湿环境中运行这会加速所有焊点和接插件的劣化修复成本会很高。第二是看有没有进水或冷凝痕迹这个可以从一些缝隙和角落的沉积物来判断进过水的设备内部会有明显的水渍和铜绿。第三是看有没有过温或打火痕迹散热器是否有变形、PCB有没有烧焦变色、连接器是否有熔融迹象。这台机器整体还算不错外观有一些使用痕迹但没有明显的进水、过温或打火痕迹属于“整体结构完好、只是电性能失效”的一类残值评估可以从容一点。宏观评估之后还要留意设备铭牌上的生产年份和型号序列号。这对判断设备的技术代际很有用早期设备用的功放管可能是双极型硅管后期设备可能已经是LDMOS管这两种管子的再利用方向完全不一样。这台设备的铭牌显示生产年份较早结合内部元件工艺和设计风格属于比较典型的八十年代末九十年代初的产品。那时候的设计风格和现在的板卡式模块化完全不同很多地方都是手工搭接和可调元件密集排列这也让它成为绝佳的学习样本。4.2 局部判定哪些元器件大概率还能用这种报废设备里哪些东西最值得拆下来好好利用我根据自己的经验和圈内朋友反馈排一个优先级列表方便大家参考。第一梯队是结构件和机电部件铝合金散热器、腔体滤波器壳体、风扇、变压器、电源母排、优质接插件和电缆组件。这些东西基本不依赖半导体器件只要没有物理损坏大概率还能长期使用。尤其值得一提的是散热器无论是做DIY功放、电子负载还是音频功放这种大面积铝型材散热器在市场上的价格都不低拆下来省一大笔预算。第二梯队是高频无源器件隔离器、定向耦合器、衰减器、功率电阻、微带板、腔体滤波器部件。这些器件不容易失效而且尺寸规格往往比较特殊市面上难得买到同款。如果你自己有网络分析仪可以把它们单独拆下来测一下S参数好的留用坏的就当配件。我这次拆下来的隔离器用矢量网络分析仪测了一下插损0.2dB左右、隔离度大于23dB状态相当不错这类器件在二手市场很抢手。第三梯队是有源半导体器件也就是功放管和控制板上的各类三极管、MOS管、稳压IC等。这些器件需要逐一测试好坏参半但只要有一颗管子是好的整台报废设备的“回本率”就有保证了。功放管、尤其是末级大功率管是整机残值中最高的单个器件。我拆之前先测了末级几只管子的PN结大多数正常有两颗表现偏弱这说明它们还没完全失效只是增益和线性度可能已经达不到原厂指标了。4.3 一种可以复用的快速评估表拆这种报废设备多了我慢慢形成了一套可以量化的评估表不一定科学严谨但很实用。你对着一台机器逐项打分就能快速决定“拆”、“修”还是“扔”。这里分享给大家参考。评估项目判断方法可用性判定机箱与结构件目测变形、锈蚀情况无明显变形即可复用散热器用手摸齿片完整性不缺齿、无断裂即可复用风扇手动转动接低压电测试转动顺畅即可复用电源变压器万用表测绕组通断和绝缘无短路、无断路可复用电解电容目测鼓包、测容量和漏电流老化严重建议报废功放管测PN结正反向特性结特性正常可上机实测射频连接器目测内外导体磨损无氧化、无变形可复用腔体滤波器目测镀层和调谐机构轻微氧化不影响使用隔离器测正向插损和反向隔离插损低、隔离好可复用控制板低压上电观察工作状态若MCU或逻辑正常可保留这套表的逻辑是把“坏不坏”和“能不能用”分开看。有些元件在整机里表现不好单独拿出来用在要求不高的场合可能完全没问题。比如功放管增益下降1dB放在广播发射机上指标不合格但拿到业余频段做实验绰绰有余。所以不要一棍子打死每一个元件都值得单独评价。4.4 这台的最终走向能拆的拆能测的测能留的留仔细评估完这台RS 2kW UHF电视广播放大器之后我给的结论是整机设备本身已经没有维修价值因为主控部分和部分射频通道已经出现严重的老化失效原厂元器件早已停产修复成本远远高于一台二手整机的价格但从元器件级别的角度这台机器至少还有三分之一左右的部件状态完好适合拆解后进行二次利用。我实际操作中做的是拆下了散热器模块留作今后DIY大功率设备的基础拆下了风扇和风道组件作为电子负载的风冷方案拆下了隔离器和定向耦合器测试好后作为备用器件收藏拆下了功放管逐一编号测试状态好的管子保留状态弱的准备低价转给玩射频的同行做实验腔体滤波器壳体、电源变压器、母排和接插件也都清洗后分类收纳。可以说一台报废设备在我这里几乎没有浪费这也是常年做硬件工作养成的一个癖好先别想扔先想想还能把它变成什么。如果你也想对类似设备做“这一段还用吗”的判断我的核心建议是把“整机价值”和“器件价值”分开思考。很多整机报废的设备器件上依然有大量残值尤其是那些无源大件和高品质机电部件。只要你有场地、有测试手段、有耐心一一检测报废设备完全可能变成一座元器件宝库。5. 拆解这类报废射频设备容易踩的坑与心得5.1 大坑预警别被静电、残电和残余射频能量坑了拆解射频功放最容易被忽视的危险有三个储能电容残电、静电击穿、以及腔体滤波器里的残余射频能量。听起来不可思议但确实有些人会在拆屏蔽盖时被耦合在腔体里的电荷电一下尤其是滤波器和传输线在之前高功率工作状态下会在介质表面积聚静电荷和感应电荷。虽然整机已经断电我还是建议在拆任何射频模块前用一根接地线把相关端子短接一下再动手。静电击穿这个坑我前面已经强调过这里再补一个细节不仅是功放管怕静电一些控制板上的CMOS芯片、场效应管输入级同样害怕。很多老设备控制板上有可插拔的EPROM或EEPROM芯片拿取时也要用防静电措施。我在拆控制板时全程戴着防静电手环桌面也铺了防静电垫。这些措施看似繁琐但一旦中招损失就远远超越了那点麻烦。还有一个坑就是高压电解电容的“反向充电”。有些设备里有正负双电源电容组可能是串联结构有的电容放电不彻底测量时正反向都会有残留电压。使用万用表电压档测量时如果读数忽高忽低说明有余电或者电容存在漏电这时候不要急着拆应等待几分钟再复测。我个人的习惯是在断电后、拆机前、装回前每个大电容都测三遍确保万无一失。5.2 拆机操作中的手艺活这几个细节直接影响残值同样是拆一台设备有人拆完能卖个好价钱有人拆完就只能卖废铁差别全在手法上。第一是拆功放管和散热器的扭矩控制。功放管的压紧螺栓不是拧得越紧越好扭矩过大可能压裂管壳和陶瓷基板扭矩不足则热阻变大影响散热。一般这类老设备的压紧力矩在1.5到2.5牛米之间具体参考管子手册。如果你不确定至少要做到对角渐进、分多次拧紧不要一次性一个螺栓拧死。第二是拆腔体滤波器时的调谐机构保护。腔体内的调谐螺杆顶部通常会有一个锁紧螺母先松锁紧螺母再旋转螺杆不然很容易把螺纹拧滑牙。拆下来的螺杆和螺母要单独装袋并标记好对应的腔体位置。虽然你要拆的是一台报废机但如果你想把滤波器整体留用那这些调谐元件的完整性和原始位置就非常重要多年调校的结果很可能因为拆装时一个不小心全部作废。第三是硅脂和导热垫片的处理。功放管和散热器之间一定有导热硅脂放置多年后硅脂多半已经干涸固化。拆管时不要硬撬应该先用热风枪低温加热散热器底座让硅脂软化再慢慢用平头螺丝刀从边缘均匀翘起。如果你只是想把散热器和管子分离后分别卖这一步做得好不好直接决定管子能否完好无损。干涸的硅脂清理时用塑料刮片不要用金属刮刀以免划伤散热器底座的光洁度。5.3 一些不容易注意但很有用的点材料回收的窍门这种老设备里还有很多值得回收的材料。比如内部大面积的铜母排、镀银铜带、铜管波导件拆下来按废铜价卖掉也能抵点运费但更划算的做法是把它们改造成DIY用的铜条、接线端子、功率电阻散热片等。如果你玩射频DIY这些铜件是非常好的实验材料比网上买成品划算太多。还有机箱钣金厚度2毫米以上的冷轧钢板喷塑表面如果完好直接拿来做仪器机箱、电源外壳、实验平台都非常合适。很多HAM友喜欢自己DIY设备但苦于外壳成本高这种报废设备的外壳就是绝佳来源。切、折、打孔都可以用普通金工工具处理钢板材质结实耐用比3D打印外壳耐造得多。变压器和电源部分是另一个值得重点看的地方。广播发射机对供电质量要求很高内部变压器的铜线用量足、铁芯素质好拆下来可以改成大功率隔离变压器、调压器或实验电源。不过这里要特别提醒老设备的变压器绝缘等级可能比较低重新使用时如果打算长期满负荷跑建议先做一次绝缘耐压测试。我这次拆下来的变压器目测绝缘良好但真要用之前我一定会让它先低压空载跑一段时间观察有无异响、过热和异味。5.4 个人经验拆了十几次之后我的习惯与原则拆这种报废设备多了我总结出几个习惯分享给同样爱折腾的朋友。第一个习惯是“先测后拆、能测多测”。在把任何焊点断开之前先在板上直接测一次元件的在线状态。很多元件单独拆下来测是好的但在线测试能帮你判断它当时在电路里到底处于什么状态。比如功放管的静态工作点电压如果测出来明显偏离手册值那说明偏置电路有元件异常这时候拆下来的“好”元件也许换个环境就恢复“正常”了这个信息对判断整台设备的故障原因非常关键。第二个习惯是“分类存放、标记清楚”。我准备了无数个自封袋和标签纸每拆下一类元件就立刻装袋标号。大件单独放小件按封装类型、阻值、容值分类。分类工作看似琐碎但它决定了你后续使用这批元件时到底要花多少时间找东西。我自己吃过亏早期拆机时没分类一盒子混装电阻电容真正要用的时候翻了一个下午都找不齐从此再也不贪那点“省事”了。第三个习惯是“能研究明白的就不卖能留着自己用的也不卖”。设备拆到最后真正能卖出好价钱的往往是最容易测试的部分比如变压器、散热器、风扇、连接器。而那些需要专业测试条件才能确认价值的器件比如功放管、射频芯片、隔离器你拿去二手市场未必能卖到好价但留给自己做实验、做备件价值却是实打实的。尤其是那些状态略差但不完全失效的功放管用来做低功率驱动级或者做老化实验的陪测件都很合适。把这些“残血”器件利用起来才是拆报废设备最大的乐趣。我还想说一点关于旧设备的态度。很多人觉得几十年前的技术就是落后的代名词但拆开这台RS之后你会发现当年的工程师在没有现代仿真软件的条件下靠手动计算、实验调试和严苛工艺做出了可靠性极高的产品。它身上有不少设计细节比如热路径设计、机械结构防呆、屏蔽接地、保护逻辑互锁放到今天的很多产品上依然值得学习。拆解报废设备不只是在回收零件也是在回收一代工程师的思路和经验。所以如果你手里也有一台报废的射频功放、广播设备或者测量仪器别急着按废品价出手先用我上面这套方法做一次评估。哪怕最后什么都没拆出来光是拆解过程中对结构的理解、对工艺的体会就已经值回票价了。要是真拆出了能用的东西那就是意外之喜。这种“变废为宝”的满足感只有亲手做过的人才能体会。
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