ic600功放 德生PL600电路分析

小编 2024-10-20 产品展示 23 0

德生PL600电路分析

德生PL600电路分析

我之前写过德生9700DX,450, 550,660, 330,990, 501, S2000的电路分析文章,因为它们都极具代表性: 9700DX五年磨一剑有着漂亮的刻度背光和优美音质的手调机;550使用三星芯片方案可变中频的一次变频机;450精致小巧的二次变频机带飞梭和FM微调;660带航空和同步检波的外血统机;330是性能不错的DSP塑料机; 880/990则引入DSP的三次变频SD卡播放器;501双喇叭的献礼机;S2000是高性能的纯模拟二次变频台式机....唯独没有写PL600,主要原因是我觉得PL600的电路框架跟德劲1103非常类似,所以但凡有朋友问到PL600,我回答都是请移步1103电路分析。我想我还是应该把这篇PL600补上,毕竟它跟1103还是有细微不同的地方,再者补上PL600,德生机评文系列显得完整一些。

在PL450,550的基础上做了一系列升级和改进后,德生于2008年发布了PL600,也算是德生重量级的产品之一。它同样支持全波段收音,调幅高中频55.845Mhz二次变频,二中频455Khz,这是大多数二次变频数调机的惯用设计,支持单边带解调,不支持航空和同步检波,支持机内电池充电(这是个鸡肋功能)。PL600与德劲1103有可比性,主要是因为它们的电路框架和芯片几乎一样,主要用到了东芝TA7358调频高频头,东芝TA2057N中放检波鉴频立体声解码,功放芯片由索尼CXA1622M担任。这三枚芯片当年被便携机广泛使用,除了1103和PL600, 例如德劲1107也有使用。7358是7335的改进型,内部集成了平衡混频,更优秀的交互调抑制特性,放弃了AFC变容管,有大概30db的高放与变频增益,而且外围元件更加简化,甚至一些德国收音机也有使用。2057N是东芝专为电调谐收音系统设计的高性能IC,它除了支持常规的中放级,检波鉴频和立体声解码外,还支持调谐指示,立体声指示,本振输出,中频计数和AGC等输出接口方便与PLL和MCU连接。2057N继承了东芝低噪声78db的信噪比,立体声解调谐波失真小0.05%,45db分离度,搭载它的机型都有不俗的声音表现。早期国产机功放使用索尼原装的CXA1622,后来被华晶CD1622CB取代,1622支持电子音量控制,支持OTL和BTL电子切换,完美支持了耳机和喇叭输出的需求。

PL600的调频部分为三联调谐,天线信号由变压器抽头馈入7358的1脚进行高放,放大输出经过LC调谐选频后通过4脚进入混频级,混频级为平衡混频,有着优秀的交互调抑制特性,更好的隔离高放杂散和本振谐波进入中频。混频后的10.7mhz中频从6脚输出 变压器耦合和陶瓷滤波器滤波后再由一级三极管预中放放大后进入2057N的24脚作进一步中放和鉴频,立体声解码,R和L信号由12和13脚输出。2057N的立体声解调所需的38K副载波恢复由外置的456k晶振经过片内12分频得到,这是一种免调试的方案。而正交鉴频部分所需的10.7Mhz移相信号的产生,国产机一律使用的LC方案,并没有使用陶瓷滤波器,日积月累,鉴频中周瓷管氧化失谐使得很多机都有调频频偏的问题。总的来说PL600的调频灵敏度相比450,550是更优秀的。与四联版的1103相比,由于高放级少一联,因此选择性不如1103。2057N不支持场强测量,但是德生给PL600开发了调频信号强度指示,而德劲1103偷懒没有开发。

调幅部分使用主流的高中频二次变频设计。短波天线信号经过远近程开关对地衰减后进入带通滤波器,这个LRC组成的带通滤波器来源于索尼7600的设计,德劲德生都在复刻使用,场效应高放管YJ7放大后再经过简单的滤波进入第一变频级。第一变频级与其他机一样采用了双场管平衡混频,平衡混频可以很好的隔离高放和本振的杂波使得中频更加纯净,这对后续的信号处理和整机信噪比尤为关键。变频输出55.845Mhz第一中频经过中周阻抗变换耦合,陶瓷滤波器选频后进入第二变频级。第二变频管由2SK544担任(1103的第二变频由一个7脚小IC完成),二本振为固定的55.390Mhz,由于第二本振为固定频率不受PLL控制,因此它一旦偏移就会造成频偏和灵敏度下降,是维修中经常遇到的,适当调整就好。第二次变频后产生455Khz中频,两个不同带宽的455Khz中频滤波器并排设计经过二极管开关切换选择实现带宽控制,中频信号最终进入2057进行中放和检波。磁棒天线感应到的中长波信号经过场管2SK192放大后进入第一变频级,以后的电路与短波是通用的。中长波高放管并没有设计AGC,而是由远近程开关切换实现对信号不同程度的对地衰减。整个调幅部分,PL600并没有完善的AGC措施,而AGC措施的完善程度和动态控制范围是衡量接收机高级与否的一个重要标志,可见600与洋机或者高级机还是有差距的。PL600支持单边带解调,原理基本与1103类似,不过他的拍频振荡器由458Khz晶振负责,而1103是则使用的456Khz晶振,两机都是通过电位器改变拍频频率,PL600由场管2SK544将455Khz中频与拍频混频,而1103则使用了同第二变频级一样的专用小IC完成混频,再经过低通滤波后进行音频放大。

音频电路,PL600与1103也十分类似。2057N的12/13脚输出的R/L信号经过简单的RC去加重后送入功放级,通过音调开关控制对地的电容通断实现高频的削减,这是一种十分简单粗暴的做法,再加上RC元件的取值和喇叭的频响特性,用户普遍反映PL600声音发闷不通透,症结就在于这些细节。另一方面,由于2057的音频输出端是调频调幅共用的,严格来说,电路设计应对调幅和调频的听感要求分别设计不同的衰减电路,这样才能避免满足了调频,调幅就闷了或者满足了调幅,调频就太刺耳的尴尬。遗憾的是国机出于成本考虑或者技术上不够严谨,始终没有在这块多动脑筋。

尽管PL600有些不足例如声音发闷,费电等,但是它的造型经典大方,棱角分明,功能朴实,性能优秀,价格合理,因此是爱好者常备的日用机型。

「手机自学维修教程」苹果6S音频功放IC u3800的电路分析 扬声器

苹果6S的铃声放大电路跟IPHONE6、5的差不多,其实搞懂了芯片的工作条件,维修起来就比较简单了。苹果6S主板上的IC u3800负责下扬声器的音频功放处理和功放驱动。如果想正确修复振铃电路,就必须熟悉这个IC的工作条件。今天跟朋友们一起交流分享一下。

一、首先来列举一下IC u3800的工作条件。

1 芯片供电:

(1)PP VCC MAIN 送到A2 B2,A4 A5脚,电压4V。

(2)主电源u2000的V1输出PP1V8 VAS 送到F5脚。

(3)A1 B1 C1 D1外部滤波电容与内部电路共同形成PP ARC VBOOST 升压8V。

2复位信号:

CPU u0600的F2脚输出 AP TO SPEAKERAMP RESET L 到音频功放IC U380的A6脚。

3总线控制:

Cpu u600 AG4脚输出I2C1 AP SDA 到音频功放IC U3800的D5脚。

Cpu u600 AH1脚输出I2C1 AP SCL 到音频功放IC U3800的D6脚。

4中断信号:

Cpu u600 E2脚输出SPEAKERAMP TO AP INT L到音频功放IC U3800的A7脚。

5启动信号:

Cpu u600 F2脚输出AP TO SPEAKERAMP STAYIN ALIVE到音频功放IC U3800的D7脚。

6控制总线:

Cpu u600 U32脚输出I2S AP TO SPEAKERAMP MCLK到音频功放IC U3800的E7脚。

Cpu u600 V33脚输出I2S AP TO CODEC ASP BCLK到音频功放IC U3800的E6脚。

Cpu u600 U33脚输出I2S AP TO CODEC ASP LRCLK到音频功放IC U3800的F6脚。

Cpu u600 V34脚输出I2S AP TO CODEC ASP DOUT到音频功放IC U3800的F7脚。

Cpu u600 T33脚输出I2S CODEC TO AP ASP DIN到音频功放IC U3800的E5脚。

音频功放IC得到上面的工作条件后,从D2脚输出铃音信号送到排线座I4600的1脚,经过扬声器回到排线座J4600的2脚,并从2脚回到IC U3800的C2形成回路,来电音乐响起。

为了避免出现驱动信号太强,烧坏扬声器,音频功放电路设计了电流取样和电压取样电路。电流取样信号SPEAKERAMP ISENSE 分别从电阻R3703两端取电流信号到音频功放IC U3800的F1 E1脚。从扬声器的两端获得取样电压SPEAKERAMP VSENSE分别从排线座J4600的4# 3#送到音频功放IC u3800的 E3和E2脚。在内部进行参考比较后,调控D2脚的输出铃音信号到最佳状态。

熟悉了上面这些电路基本就明白了铃声工作的整个流程。

遇到铃音不响的机器,就可以理清自己的思路了。

二、维修思路分析

1首先拨打电话,启动免提,看看能否从下扬声器听到声音,如果可以听到。就说明通路没什么问题,看看是不是设置静音了,铃音是否调到最低了。

2拆机,更换下扬声器,看能否解决问题。

3更换尾插排线看是否可以解决问题。

4检查J4600的1 2脚对地阻值,如果1脚阻值无限大,看看是否电阻R3703断路,否则U3800虚焊或损坏;2脚无限大,u3800虚焊或损坏。主板断线概率一般很小。

5这些工作都做完了。就按照U3800的工作条件从1开始查起。哪路出现问题就修哪路。

供电可以利用电压法进行测试,控制信号和总线之类可以测对地阻值法。

6还要注意B7的参考电压,重点关注R3835 44K左右。

7 U3800周围的电容,注意观察,好多是内部电路的滤波元件,看看有没有人为摘除。

介绍不全的地方,请谅解,大家可以在下面补充。相关数据的实测,我们在下一篇文章中发出。

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