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。
费尽心思为情怀!拆解修复并改造德生数字调谐收音机PL737
前不久一个偶然的机会得到一个德生PL-737的收音机,回家后一测试,没有声音,最近几天因雪下的很大没去上班,就把它拆开尝试修复。
TECSUN PL-737是1996年12月1日德生公司推出的第一款全波段数字调谐收音机,数字调谐技术是由于变容二极管的出现,利用变容二极管的电容值随其偏置电压而变化的特性来进行数字调谐。我们以前所用的收音机都是机械调谐,频率调不准,只能看到指针的大概位置。在那个年代市场上没有几家数字调谐的收音机,PL-737一经推出还是很受欢迎的,当时价格很贵,是我半个月的工资了。当年高高在上的身价,如今这东东一分钱不花就到了我手里。
正面外观。
在那个年代,PL-737的外观是很时尚的,大家见惯了那种老式的收音机,PL-737的外观包括几乎所有德生收音机的外观都让大家耳目一新,再加上有液晶屏和那么多的按键,一看感觉就像是高档品。
背面外观。
所谓数字调谐是用可变电压加到变容二极管的两端,令其结电容变化,再由电感L配合,利用谐振,进行选台,再对震荡频率(加中频)进行显示。作为第一台数字调谐收音机,PL-737实际上并不成熟,因为PL-737是个过渡性产品,数字调谐带来各种优点的同时其性能和功能都不十分稳定,用户体验实际上很糟糕,主要缺点是费电很厉害,常常不能关机,关机了以后半夜可能你会听到它还在响,还有个缺点就是每个波段也只能存储5个台。
在PL-737的以前的版本中是有一个物理电源开关的,而我这个版本里面却没有,这个开关也非常蛋疼,它是控制外接电源的,纯属画蛇添足,使用收音机的人如果不想用了拔掉外接电源不就行了吗。
侧面外观。耳机插口和音量调节旋钮。
上部外观。有一个波段选择开关。
这个机子到我手里以后经测试,无声音,但是液晶屏有显示,FM波段几个熟悉的频道也有立体声指示灯亮。
打开后盖,内部一览。当年的工艺水平与现在相比差远了,跟同期的进口产品相比也相去甚远。但是比起当时的其它几个国内厂家,德生算是做的好的了。当然,技术水平是一回事,工艺水平又是另外一回事了。
既然是无声音,当然是首先检查喇叭了,一看不打紧,这喇叭的振盆引线处都有一个大洞了,这怎么响。经万用表测试,阻值已无穷大。记着这个喇叭是16欧的,宁波三友机电有限公司生产。
掀开按键板,露出PL737使用的两个主要芯片东芝的TA8132AN和索尼的CXA1622P。
东芝的TA8132AN收音专用IC,在当时的中高档收音机中用的较多,选择性、音质都不错,就是灵敏度稍低了点,底噪比较大。
TA8132AN的典型应用电路图。
索尼的CXA1622P就不用说了,音频功放,很多收音机里大量使用。另外一个我有点搞不懂的是这个功放的PDF资料输出阻抗是8欧,可是PL737实际使用的却是16欧。为什么要这样做呢?掩盖底噪?
CXA1622P的两种应用模式电路图,在PL737中,这两种模式是通过耳机切换开关的,插入耳机时转入立体声模式,拔掉耳机时采用BTL模式,BTL模式下采用的是机身自带的喇叭。
按键板上绿色聚酯电容的后面是一颗东芝的一颗CPU,是PL737的核心,也带来了PL737的诟病所在,其型号是TC9307AF-010,如今在百度已查不到这个芯片的完整资料,能查到的PDF文档里面全部只有文字,没有图,而且还要钱,倒是用搜狗可以免费搜到完整的资料,我后面附上来的资料也是搜狗的功劳,看来百度真的是要被我抛弃了。
TC9307AF-010的引脚定义图
TC9307AF-010的内部框图
TC9307AF-010的典型应用电路图
这个芯片拍不到字面,电路图上的资料显示是TA7358AP,TA7358AP在收音机中用做调频段高放/混频电路,单列直插9脚封装,其功能框图如下:
其管脚用途分别如下:
①为射频输入、②外接旁路电容接地、③为射频输出、④为混频输入、⑤接地、⑥为混频输出、⑦和⑧外接本地振荡、⑨接VCC
主要的芯片资料全部介绍完,在附上PL-737的电路图,为后面的维修做准备。
首先要解决喇叭不响的问题,将喇叭焊下一看,整个纸盆已面目全非,音圈引出线已锈蚀严重成粉状。
纸盆轻轻一扯就彻底碎裂了。
我这里没有合适的喇叭,在朋友处找来一个8欧0.25w的喇叭,直径也是5cm,换上刚刚好。
接下来开始试机,在折腾了几天后终于如愿以偿的听到了声音,但是这事没完,后面的日子为了这个收音机又继续折腾了十几天,具体怎么回事且听下楼分解
早就听说这个收音机常常无法关机,这个毛病是最令人伤脑筋的事情。在修好这个收音机以后,我马上就遇到了这个头疼的问题,我不知道当年德生的售后是怎么解决的这个问题,按说明书所写,关机只要按sleep键即可,可是不管你怎么按都无法关机,没办法只好把电池拆下来。没电池了你总不会响了吧,但是如果每次去这样关机的话岂不是很麻烦,这个鬼机子安电池费劲不说,拆电池也麻烦。
怎么办呢?加个电源开关吧。
经过一番研究,在外接电源输入口附近加个开关最合适,早期的机子也在这个位置有个开关,我这个版本的开关已经被取消,但是PCB上的位置还在,我没有这个型号的开关,所以这个位置我无法利用上。
比划好位置,剪掉了开关的侧耳,就可以安装了。
很快就焊好了,这个开关控制电池的负极,这下可以彻底解决无法关机的问题了。
当然,这种解决办法是一种笨办法,虽然很简单,但是一旦关机后存储的电台信息和时间信息全部消失,以后每次开关机都要重新进行一番设置,这样的话实在是麻烦无比,必须找到一个完美的解决无法关机的办法。
于是在网上一番海搜,很快找到一篇文章(www.crystalradio.cn/thread-298961-1-1.htm)介绍说在 VT3三极管9014 的"BE"结并一个电阻可以修复此问题,马上照办吧,结果是走了一大圈弯路,耽误了好几天的时间。
根据此文章,我很快找到了这个三极管,如下图所示:
这个三极管就在我加的开关的后面。
找到一个220欧的电阻并在9014的BE结上,焊好。下面的那个棕色的线是我加的飞线,最靠近电池仓的一段铜箔锈掉了。
我满心欢喜的装好外壳,再次试机,开机试听一段时间后,仍然无法关机!此时的我感觉真是头大。
怎么办,问题没解决呀,就这样合上外壳,弃之不管了,为了这个收音机已经折腾了好多天,就此放弃的话将前功尽弃,这不符合我的精神,遇到困难不能低头,明知山有虎,偏向虎山行,不解决此问题,誓不罢休!
于是开始下载各种资料,收集各种信息,就有了楼上的那些各种芯片的资料,所有的资料全部收集齐了,但是仍然没有找到解决无法关机的办法,再加上这个收音机本来就是20年前的产品,时过境迁,现在已经无人玩收音机了,这个机子的维修资料很少,官网上更是已经没有它的资料,只在它的编年史查到它是德生公司推出的第20款产品,于1996年12月1日推向市场。
再次试图在9014的周边去做文章,认真检查从cpu到9014周边的每个元件,检查的结果让人很沮丧,它们全都是好的!
后来慢慢的知道德生后来1999年9月22日在PL-737的基础上推出一款改进型产品PL-747,再次一番海搜下载了PL-747的电路图,这个图模糊不清,但是发现从CPU出来的通向VT3三极管的那两个二极管4148变成了两个1k的电阻,这个发现我可以肯定的认为能够解决无法关机的问题!
这个图虽然模糊不清,但是我还是查到PL-737的那两个二极管在PL-747上变成了两个1k的电阻。
那两个二极管4148在电路板上很快被找到,分别是D82和D83。
这两个元件是导致无法关机的罪魁祸首,折磨了好多人,但是却把它焊下来却比较麻烦,因为它的后面是液晶屏,先要把液晶屏拆掉才能拆焊这两个二极管,而液晶屏的引脚是在是太多,要是把它焊下来的话实在是麻烦无比,最简单的办法就是剪掉它。
这是剪掉D82和D83以后,这个位置实在是太小了,要先焊里面的那个D82,再焊外面的那个D83,否则先焊D83的话D82焊不了了。
找来两个1k的电阻,替换到原来的D82和D83的位置上,焊接牢靠。
开始装外壳试机了,因为几次反复拆机,这个电路板的卡脚扳断了。
勉强固定好按键板。
装好外壳,安上电池,试机,一切正常了,关机也正常了,终于完美的修复了无法关机的故障!20几天的努力终于有了结果!
后续
经过几天的试机,这个机子灵敏度已下降,也可能是我住的位置因楼房遮挡造成信号差,中波短波台一个也没能收到,调频台倒是能收到不少,但是只能储存5个,101.3MHz的中国之声收的不清楚,本地的强台收的很清晰,一点噪音也没有,用耳机听调频音乐时效果也很好。
自动开关机功能非常好, 我设定早上6:40开机,把我闹醒,7:05分关机,我刚好洗漱完毕出门上班,比起以前的闹钟来说它的声音更容易让我接受,毕竟不是闹钟发出的那种滴滴声的噪音。
谢谢观看!
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作者:wxhjsr
本文来源:数码之家
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