北海音频功放ic 拆解报告:ONKYO QPLAYER 无线音响

小编 2024-10-06 技术分享 23 0

拆解报告:ONKYO QPLAYER 无线音响

ONKYO是源自于日本的一家音响品牌,在日语中,ONKYO的意思便是音响。其主营业务涵盖消费类个人影音(A/V功 放、家庭影院、Hi-Fi产品、迷你音响、便携影音)、高端定制影音、数字娱乐服务、OEM产品(电视/车载/游戏扬声器和电子)。

ONKYO QPLAYER是Onkyo与QQ音乐联合推出的首款数码音响产品,2015年CES展上初次亮相的产品,凭借着独特的外观,内置触摸屏等设计吸引了众多的关注。ONKYO QPLAYER采用了Wi-Fi蓝牙双无线连接方案,使其无需连接智能设备,只需要连接Wi-Fi,即可单独进入播放状态。下面就来详细了解一下这款产品外观设计及内部结构配置吧~

一、ONKYO QPLAYER 无线音响开箱

包装盒正面设计有ONKYO品牌LOGO,产品外观渲染图和 QPLAYER品牌名称标志。

侧边有产品型号:QP-11(R),产品尺寸:320*66*78mm,产品毛重:1.68kg。

另外一侧展示有产品使用场景渲染图和公司信息。

包装盒内物品有ONKYO QPLAYER 无线音响、电源适配器和产品说明书。

电源适配器。

电源适配器采用DC接口。

电源适配器上信息有型号:KSAS0361800200HC,输入:100-240V~50/60Hz 1.0A,输出18V-2.0A,制造商:冠德科技(北海)有限公司。

ONKYO QPLAYER 无线音响采用了圆柱型设计,条状格栅,内部防尘网布包裹,正面有ONKYO品牌LOGO。

背面电源接口有防尘盖覆盖。

防尘盖上标签信息有品牌:ONKYO,型号:QP-11(R),品名:无线播放器,产地:中国,输入:18V-2A,CMIIT ID:2016DP5416,制造商:安桥(上海)商贸有限公司。

打开防尘盖,内部有DC电源接口和3.5mm音频接口。这个盖子同时也是音箱在使用中的支架。

中间二维码标签下方还隐藏有网线接口。

网线接口特写。

音响底部设计有方形脚垫。

音响一端为环形格栅。

另外一端有蓝牙连接、加减音量和电源开关四颗功能按键。

音响内置触摸屏特写,3.5寸显示屏,隐藏式设计。

背面有一颗恢复出厂按钮。

金属防护格栅卡扣固定可轻松打开。

音响外壳防护格栅特写。

防护格栅采用了金属材质,提升保护性。

二、ONKYO QPLAYER 无线音响拆解

固定螺丝位于腔体贴层下方。

卸掉螺丝即可打开腔体。

电源接口保护盖特写。

电源接口保护盖卡扣结构特写。

充当支架使用时可以有一个小角度的调整音箱姿态,从而达到更佳的使用体验。

内置屏幕通过排线与主板连接。

排线接口处有海绵垫覆盖。

挑开排线BTB连接器,即可完全打开腔体。

扬声器出音孔外侧特写。

扬声器出音孔内侧有防尘网覆盖。

组件导线与主板通过插座连接。

另外两处导线插座特写。

滑轨上的导线与主板焊接。

排线插座贴胶带固定。

排线穿过防干扰磁环,过滤高频杂波。

腔体一侧内部元器件一览,有显示屏和一颗扬声器单元。

腔体另外一侧元器件一览,固定有音腔和主板单元。

侧边扬声器单元特写。

扬声器侧边特写。

扬声器背部T铁上覆盖有缓冲垫。

撕开缓冲垫,扬声器T铁上未印制任何信息。

显示屏滑轨结构特写。

屏幕小板通过金属弹片与滑轨上的金属片衔接,然后再连接到音响主板。

显示屏滑轨框架上磁铁特写,用于固定显示屏。

揭开滑轨上的胶垫,下方可看到电源输入小板。

电源输入小板特写。

小板通过导线插座与主板连接。

组件导线特写。

导线穿过磁环,抑制高频干扰。

电源输入小板背面元器件一览。

显示屏单元正面特写。

显示屏单元背面特写。

两块方形磁铁特写,用于固定显示屏。

显示屏上圆形磁铁特写。

显示屏塑料框架特写。两侧有两颗磁铁与金属滑轨上的磁铁衔接,使显示屏固定在某一位置上。

框架背面磁铁特写。以上众多的磁铁让显示屏抽拉组件在关闭和开启时都有明显的段落感并起到固定的作用。

显示屏金属滑轨特写。

滑轨内侧结构特写。

显示屏框架背面左右两侧分别设置有4颗钢珠。

侧边同样有4颗钢珠,固定在金属滑轨凹槽内,用于显示屏滑动。以上就是显示屏抽拉组件的介绍,当时的设计结构非常复杂。在组件中高频率使用且易于磨损的组件都用了金属材质,增加稳定性的同时也增加了使用寿命。

打开前显示屏腔体。

腔体内侧磁铁特写。这块磁铁也是用作闭合屏幕后辅助定位固定的。

显示屏腔体内部元器件一览。

与控制按键小板连接的同轴线特写。

显示屏主板上导线过孔与控制按键小板连接。

显示屏排线与小板通过排线插座连接。

另外一处显示屏排线插座特写。

卸掉金属弹片固定螺丝。

金属弹片导线与小板焊接接地。

取掉显示屏主板。

小板正面特写,大面积屏蔽罩覆盖。

小板背面特写。

用作复位键的微动开关。

丝印SI8FI的降压IC。

SGM圣邦微 SGM3144 高性能白光LED驱动器。集成了电流源和自动模式选择电荷泵。该器件通过利用1x / 1.5x分数电荷泵和低压差电流源来保持高效率。较小的等效1×模式开环电阻和电流源的超低压差电压延长了1×模式的工作时间,并优化了白光LED应用中锂离子电池的效率,用于屏幕背光驱动。

SGM圣邦微 SGM3144 详细资料图。

丝印A3DL的IC。

AVX钽电容,47μF 6V。

丝印J35B的稳压IC。

两颗丝印E23的IC。

SGM圣邦微 SGM7222高速,低功耗双刀双掷(DPDT)模拟开关,采用1.8V至4.3V单电源供电。

SGM圣邦微 SGM7222详细资料图。

丝印 ATMLH512 储存器。

ASIX亚信 AX88772C USB转以太网控制芯片,支持Microsoft AOAC(Always On Always Connected),可为各类应用增加低价、小封装、高效能、高集成度、即插即用的快速以太网连网特性。USB端口符合USB 2.0/1.1规格,快速以太网MAC及PHY则兼容于IEEE 802.3 及IEEE 802.3u协议。内置USB Host端口的微控制器搭配AX88772C,即可增加双绞线快速以太网特性。

ASIX亚信 AX88772C详细资料图。

LED指示灯特写。

丝印HU5d的IC。

打开屏蔽罩。

屏蔽罩内元器件一览。

MTK联发科 MT6166 基带芯片,用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码。特性:全多模射频解决方案(GGE/WCDMA/TDSCDMA)通过3 GPP第8版(HSPA);GMSK和8-PSK的直接转换(3G)、两点调制(TPM)和小信号极性(TPM);混合直接转换(3G)/低中频(GGE,DC-HSDPA)接收机;低电源电流与直流-直流变换器直接运行;26 MHz内部DCXO或外部VCTCXO操作(带有集成AFC DAC);支持关键Rx和TX规范的RF校准功能(图像抑制、LO反馈、直流偏移);测温子系统。

MTK联发科 MT6323 电源管理系统芯片,包含3个降压转换器和23个LDO,它们针对特定的2G/3G/智能手机子系统进行了优化。提供单声道0.7W到8Ω,高效率AB/D类音频放大器和灵活的指示灯LED驱动器的各种应用;支持多达4个独立控制的LED通道;柔性控制包括:寄存器模式、PWM模式和呼吸模式。

MTK联发科 MT6323 详细资料图。

SK hynix海力士 H9TP32A4GDBC EMMC+LPDDR2模组,内置4GB FLASH和512MB LPDDR2内存。

SK hynix海力士 H9TP32A4GDBC详细资料图。

MTK联发科MT6572 处理器,配备节能的双核心 ARM® Cortex®-A7 处理器,并采用优化了成本效益的系统级设计,简化了产品研发工序,从而降低生产成本,亦让产品可更快面世。MT6572 提供众多联机选择,包括 Wi-Fi、蓝牙及 GPS;在多媒体功能方面,联发科技 MiraVision™ 技术提供 960 x 540 画质,亦备有图片增强功能、720p HD 视频播放功能以及 500 像素镜头。

另一个屏蔽罩内有一颗IC和晶振。

MTK联发科 MT6627 处理器芯片,是MTK平台的4合1连接芯片,它包含一个WiFi/蓝牙无线电收发器、一个GPS接收机和一个FM接收机前端,以及QFN 40包中的集成无源设备(IPD)。对于WiFi和蓝牙,MT6627提供了一种先进的交换机制,允许在WiFi和BT模式之间进行快速交换,最大限度地实现硬件共享和重用。

FocalTech敦泰FT6336 内置16位增强型微控制器(MCU)的单片电容式触摸面板控制器。FT6X36系列集成电路采用自电容技术,支持单点和手势触控ORNT,配合自电容触控面板,实现用户友好的输入功能,广泛应用于智能手机、MIDS和GPS等各种便携设备。

FocalTech敦泰FT6336 详细资料图。

取掉控制面板腔体的外围金属格栅。

金属格栅特写。

揭掉贴层,固定螺丝裸露了出来。

卸掉螺丝打开控制板腔体。

腔体正面有控制小板和一片独立的蓝牙WIFI天线。

背面是4颗功能按键连接在一起,以及第二处天线。

贴片蓝牙WIFI天线特写,型号:F900N-1B1-A。

控制按键小板正面元器件一览。

控制按键小板背面元器件一览,有8颗微动按键。

单颗LED指示灯。

两颗不同颜色的LED指示灯。

TI TLV70233 3.3V低压降线性稳压器。

TI TLV70233 详细资料。

TI德州仪器 NE5532 运算放大器,具有极低的噪声,高输出驱动能力,高单位增益和最大输出摆幅带宽,低失真,高压摆率,输入保护二极管和输出短路保护。经过内部补偿以实现单位增益操作。为等效输入噪声电压规定了最大极限。

TI德州仪器 N5532详细资料图。

小板上焊接有一块方形邮票板,邮票板上焊接有蓝牙芯片。

板载蓝牙天线特写。

FM复旦微 FM24C512A 2线串行EEPROM,提供524288位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)宽电压,每8位65536个字。该设备的级联功能允许多达8个设备共享一条普通的两线总线。该设备经过优化,适用于许多低功率和低电压运行必不可少的工业和商业应用。

FM复旦微 FM24C512A详细资料图。

高通CSR8635蓝牙音频单芯片方案,采用QFN封装方式,内置锂电池充电器。CSR8635支持蓝牙4.1,支持高通cVc通话降噪技术。

音响腔体内还固定有一个单独的音腔。

音响主板上还有一层盖板。

取掉盖板,盖板内侧与主板衔接的地方有海绵垫防护。

盖板下方有主板和一颗扬声器。

打开单独的音腔。

音腔内扬声器单元和调音棉。

扬声器正面特写。

扬声器背面同样有缓冲绵贴,撕开泡棉下方也没有任何扬声器的标识。

主板正面元器件一览。

主板背面元器件一览。

四颗15μH的电感,用于数字功放输出滤波、一颗磁环滤波电感用于电源输入滤波。

多颗220μF的滤波电容。

TI德州仪器 TAS5711 20W数字音频功率放大器,支持8-26V供电,采用数字信号输入。

TI德州仪器 TAS5711 详细资料图。

TI德州仪器 PCM1808 具有单端模拟电压输入的高性能,低成本,单芯片,立体声模数转换器。使用具有64倍过采样率的delta-sigma调制器,并包括一个数字抽取滤波器和一个高通滤波器,可以消除输入信号的直流分量。对于各种应用,PCM1808器件在串行音频接口中支持主模式和从模式以及两种数据格式。

TI德州仪器 PCM1808详细资料图。

丝印 D1760晶体管。

Active-semi技领 ACT4065A 电流模式降压DC/DC转换器,在210KHZ开关频率下产生高达2A的输出电流。ACT4065A工作时效率高,峰值效率为95%。保护特性包括主周期电流限制、热停堆和短路时的频率回缩。

Active-semi技领ACT4065A详细资料图。

丝印CU4R的IC。

两颗丝印G23的IC。

TI德州仪器 TL074C TI SOP-14 高速JFET输入单运算放大器。

TI德州仪器 TL072 高速J-FET输入双运算放大器。它将匹配良好的高压J-FET和双极晶体管集成在单片集成电路中。该器件具有高的转换速率、低的输入偏置和偏置电流、低的偏置电压温度系数。

TI德州仪器 TL072详细资料图。

TI德州仪器 HJ4052 的IC。

电源接口,跳线连接。

AOS万代 AOD4185 P沟道增强型场效应晶体管,采用先进的沟槽技术,提供出色的RDS(ON)和低栅极电荷。由于DPAK/IPAK封装具有优异的耐热性,该器件非常适合大电流应用。

AOS万代 AOD4185详细资料图。

SS34肖特基二极管。

78M09稳压IC。

78M06稳压IC。

两颗丝印X72V的IC。

丝印1117A的IC。

丝印44 TI M2P的IC。

丝印7181的IC。

丝印LA的IC。

Pulse Electronics H1102NL 以太网变压器。

Pulse Electronics H1102NL详细资料图。

三颗贴片钽电容。

丝印G3P的IC。

ONKYO QPLAYER 无线音响拆解全家福。

三、我爱音频网总结

ONKYO QPLAYER无线音响在外观设计上非常的有特点,圆柱形造型,搭配条纹格栅保护外壳,既充满了设计感,又起到了很好的保护作用。内置的隐藏式触摸幕通过滑轨结构实现隐藏功能,连接移动终端设备使用,可隐藏屏幕;而使用Wi-Fi无线连接时,便可通过屏幕对整机进行控制。

内部结构配置上,结构复杂,用料十足。总共配备了隐藏式触摸屏以及滑轨结构、3颗扬声器单元、音响主板、触摸屏主板、电源输入小板以及操控按键小板。组件之间通过各种连接器连接。蓝牙主控芯片位于控制按键小板上,采用了高通CSR8635蓝牙音频单芯片方案,小板上还配备有德州仪器 NE5532 运算放大器、复旦微 FM24C512A 2线串行EEPROM等。

对于整机控制起到决定性作用的芯片位于触控屏主板上,采用了多颗联发科产品,包括联发科MT6572、MT6627处理器芯片,联发科 MT6323 电源管理系统芯片,以及联发科 MT6166 基带芯片;其他方面还采用了圣邦微 SGM3144 高性能白光LED驱动器,SGM7222双刀双掷(DPDT)模拟开关;亚信 AX88772C USB转以太网控制芯片;海力士 H9TP32A4GDBC 嵌入式闪存存储;敦泰FT6336 单片电容式触摸面板控制器等。

音响主板上配置有TI德州仪器的芯片产品,包括TAS5711 20W数字音频功率放大器,TL074C TI SOP-14 高速JFET输入单运算放大器,TL072 高速J-FET输入双运算放大器,PCM1808立体声模数转换器等;还配备了技领 ACT4065A 电流模式降压DC/DC转换器;万代 AOD4185 P沟道增强型场效应晶体管;Pulse Electronics H1102NL 以太网变压器等。

总体来说,ONKYO QPLAYER无线音响是一款非常具有探索性质的产品,设计独特配置丰富,隐藏式的触摸屏设计既起到了一定的便携性,还提供了自由选择使用方式。搭配Wi-Fi蓝牙双无线连接方案,在当时关注度很高,现在也成为了智能音箱的标准配置。但机身内部并未配备电池单元,一定程度上限制了更多场景的使用。

「火腿测评」将IC-705电台带到堤坝通联,天线很烂但效果出奇的好

ICOM 公司 IC-705上市多日,不少火腿都上手使用,今天,我们来看13dka关于他在堤坝上使用该电台的分享,他重点对单边带DX和广播频段进行了测试,天线很简单,环境很重要,一起来看!

在堤坝上运行的 IC-705

文:13dka

当我在 2020 年 10 月下旬拿到 IC-705 时,我没有太多机会在堤坝上享受它:经过几次初步测试和 11 月的 2 次夜间“FYBO”MW DX 会议,漫长又潮湿的冬天袭击了德国北海沿岸,夜间气温仅在过去几周才恢复到 2 位数的摄氏度。我借此机会对环形天线、前置放大器和定相单元 进行了更多实验,以改善在家中受 RFI 射频干扰的接收效果,因此我至少可以在 80 和 40m 上聆听欧洲火腿对他们的新705 的狂言,并开始编写自己的关于那个可爱的小电台的沉思并在这里分享受。

单边带DX

2021 年 6 月 1 日

最后,晚上的温度可以接受!但它们有一个缺点:当我在晚上 8:00(当地时间)左右连接GP垂直天线时,距离日落还有将近 2 小时,欧洲的许多雷暴甚至使 14 MHz 的频率也非常嘈杂,我希望能有一些不错的捕获立即潜水。对波段的短暂扫描没有发现任何特别之处,唯一值得注意的是 CB 和 10m 波段适度开放。我应该更清楚:太阳一移入海洋,灰线传播就发挥了它的魔力!

Grayline 接收日本信号时,6 月 1 日

正如图像可能暗示的那样,除了通常在这里此起彼伏的南美和加勒比台站之外,几支日本“大炮”台站在单极子天线上产生了一些不错的、舒适的信号!

午夜过后,我注意到 20 MHz 上的 WWV 残留信号,而 10 m 上仍有一些欧盟信标。两者都非常弱,QSB 使它们消失,但这正是 705 真正闪耀的地方——它不仅可以很好地接收这些基层信号,还向我表明它们在那里,或者它们在那里——瀑布显示不断证明察觉到某个频段缺乏活动通常是纯粹的运气不好——您可以在整个频段内调谐而不会听到任何声音,因为在每个频率上有一些活动,另一个(您听不见)电台正在讲话,QSB 正在降低信号你调过去了……

2021年6月5-6日

那天晚上,日本站在 20m 上不见了,我以为我在 17m 上找到了一个,而且像往常一样,一个奇怪的澳大利亚站在 20m 上进来了。午夜过后,我再次注意到 10m 的信标,甚至还有几个。这次我把我的 Belka DSP 带到了堤坝上,以便我可以将它与 IC-705 进行比较,毕竟 Belka 之前被证明是我最灵敏的便携式设备!毁灭性的结果可能是由于 Belka 非常挑剔无源天线与其输入(这对鞭状天线进行了很多优化)的匹配度不高,但它却表现得太糟糕。如果这不是IC-705灵敏度的证明,那也可能是它应对各种天线的能力的证明。

然后我调到 10m SSB 范围,听到来自加拿大圣约翰的 VO1FOG,我感到非常惊讶!这是我有史以来第一次在太阳活动极小期 10m 处听到跨大西洋信号,但当时的 condx 仅升高到欧盟内某些白天的 DX 水平……而且实际上是在半夜!虽然信号非常不稳定,但他后来切换到效果更好的 12m 频段。回到我上面所说的关于瀑布显示的内容:没有它,我很有可能错过这个电台,因为我没想到那里有任何通联活动,所以我不会在那个频段上调谐很长时间很长,并且在 VFO 已经在其他地方时没有看到信号......

我还在 SSB 中听到了另一个新国家(厄瓜多尔),加勒比群岛的常规集合以及“博物馆船舶周末活动”的一些参与者,包括 NI6IW,这是历史悠久的美国圣地亚哥中途岛号航空母舰的虚荣召唤。“日本”站 JW4GUA 原来在斯瓦尔巴岛上,主要城镇朗伊尔城是世界上最北的城镇,距离北极只有 650 英里,我不经常听到那里的电台!

视频:6 月 5 日

2021年6 月10日-11日

过去几天看到 SFI 通过 80 和 11/10m 变得非常繁忙。当我把车停在堤坝上时,SFI 已经下降到 73。那天晚上,灰线限制了自己为地平线着色。10m 和 11m 仍然充满信号,我仍然可以听到凌晨 3:00 在 27 MHz 上聊天的两个英国小伙子,但没有什么真正“特别”的东西进来——一个奇怪的 VK,更多的加勒比群岛,一个阿根廷人,但是来自南美洲其他地区的不多,这一切都无法预测,永远不会让人感到无聊。但一如既往,我听到了北美大陆的大部分地区,那天晚上并没有蓬勃发展,但我跟踪了 2 个 POTA 激活一段时间,这通常是最多 100W 的站点,在许多其他“赤脚”站点工作,我几乎听到了所有他们。在西海岸的早晨灰线窗口中,我终于收到了来自俄勒冈州的可靠信号。在我的无线电通联活动中,出于某种原因,美国西海岸一直是一个艰难的目标。

该信号具有典型的“越过极点”的声音,带电粒子在极点上会聚,在信号中留下了相对快速的相位,导致该地区出现北极光,并在实时观察非常大的行星尺度物理时产生这种感觉,在我的收听站。短波的魔力。

广播频段

在将 IC-705 宣传为 SWL/BCL 接收器之后,在广播频段上演示它对我来说似乎是强制性的。然而,捕捉酷炫的 BC DX 与等待火腿频段等有趣的电台来来往往并以这种方式在一个晚上收集壮观(-ish)的结果是非常不同的。必须研究广播时间表,确定当前的“核心”DX 目标……我必须承认我目前不在那个循环中。只需转动旋钮并录制频段中出现的任何内容,然后在 UTC 时间 21-22:00 之间进行,当所有节目都指向除欧洲以外的任何地方时,结果会产生非常无聊的结果。

CONDX 和天线:

我在这些视频中使用的天线是一根简单的长线天线,沿着 10m/33' 玻璃纤维杆运行,形成一个非常典型的“单极”或“马可尼”天线,只是一根垂直的电线,没有地网,没有匹配网络,没有巴伦、变压器或磁通电容器。我计划用它来做一些关于它现在缺乏的所有组件的实际好处(用于接收)的实验,但它已经表明只接收天线的美妙之处在于它们通常不需要疯狂的努力:在堤坝上的导电土壤效果很好(整个频段的信号都很好,起飞角度足够低)

晚上和在堤坝上的两个整夜:

我在堤坝时的 SFI、A 和 3 小时 K 指数。

并不是这些数字总是能完全解释实际和当前的条件,而是 SFI 下降和 A/K 指数上升意味着低预期。尽管 condx 仍然以太阳极小期为特征,但该位置始终为我的电台提供适当的 DX机会。除非暴风雨或严重不稳定的地磁条件让 DX 休息一天,否则几乎总有一些东西可以带回家,无论是一个新的国家,一个罕见的岛屿,在不寻常的时间或不寻常的频段中来自地球另一端的意外响亮的信号或其他电离层奥秘。

这些视频展示了该监听站的特性以及 IC-705 收集它们的能力,并且它们没有将其与其他电台相关联,因此您必须依靠我的话:与我目前带到那个地方的相比,它非常好,但一个重要的原因是我的其他无线电设备中只有少数能够真正处理我喜欢在那里使用的天线。像 IC-705 这样的电台肯定能充分利用位置和天线,但它不是关键组件,因为电台所处的低噪声的位置就是一切,它一直是,今天比以往任何时候都更重要。 没有它,电台和天线就不能真正扮演他们的角色。

小叔来啦:

你如果在城市的钢筋水泥中,夜晚,当万家LED灯齐刷刷的打开,我估计再好的电台和天线都是白搭!正如作者所说,电台所处的低噪声位置就是一切!

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