upc驱动Ic做功放 松下Panasonic RF-2200电路分析

小编 2024-10-05 技术分享 23 0

松下Panasonic RF-2200电路分析

经常有朋友找我帮忙推荐几款性能好的机器,这对我来说是一个很头疼的问题,因为我不知道对方如何定义的性能好,灵敏度高收台多就是好吗? 其次,收音机种类繁多 五花八门, 有便携式的,台式的,晶体管的,电子管的还有集成电路的,喇叭机,耳塞随身听,单波段 全波段,从电路原理又分一次变频,二次变频, DSP等等,随便哪一个门类都可以列举出很多机型,国产的进口的,价格跨度很大,每个机型又各有自己的优缺点,着实不好推荐。近日我发了不少短波视频,很多朋友来问哪款机器调幅好些,那我今天就来说说松下经典名机RF-2200吧,钟情中短波的朋友绝对值得把玩一下。

松下RF-2200是一款中外BCL玩家都很青睐的8波段经典机,它发布于1976年,当时‬发售价‬30000多‬日元‬,同一个机型以销售地不同有不同的命名,例如Panasonic RF-2200, National Panasonic DR-22, Cougar 2200等。这些机的电路结构是一样的,只是一些细微的差别,例如交流电源电压和频率覆盖范围等,至于有些人认为DR-22或者Cougar更好,我不敢苟同。2200有两种颜色 黑色和灰色,面板还有白色和黄色元素,配色协调。传统横版造型 稳重大方,喇叭与主操作区为黄金比例分割,卷带式的刻度显示机构,支持快慢速调谐,配合扩展刻度转盘可以实现10khz的调谐精度。支持高低音独立调节,调幅高放增益调节,调频AFC,摆动式调谐指示表头带照明,短波覆盖到28Mhz,支持单边带接收,4寸2W全频喇叭,声音优美。还有一个有意思的设计就是引入了专业收信机才有的晶校功能,内部精准的4Mhz晶体振荡信号经过4分频2分频后得到125Khz和500Khz的标准信号,该信号作为频标用来校正机械刻度盘以实现精确调谐指示,虽然该功能实际用的并不多,但它确实是一个很好的设计初衷,具体的使用方法可以百度一下。机壳背后有外接天线接口还有一个可以上下折叠和旋转的中波磁棒天线,也是一个很有意思的设计。RF-2200采用分立元件和集成混合的电路设计,它使用了37只晶体管(场管),2枚集成电路NEC upc1018c中放IC,HA1329功放IC,其实可以说它更像是一台全分立元件机,就像飞利浦的D1835/1875。总的来说它的电路结构是比较经典传统的,但是个别细节又不失新颖和豪华的设计,下面具体谈一谈,一家之言,难免有不妥之处,欢迎大家指正。

调频部分采用场管高放,晶体管本振和混频,两(空气)联调谐,4级中放,比例鉴频的设计。天线信号经过88-108陶瓷带通滤波器后送入场效应管放大,放大后的信号经过LC调谐选频后与本振信号一起进去混频管基极变频,本振振荡回路带有变容二极管受控于鉴频输出信号,可以起到AFC作用,跟踪稳定本振频率。变频后的10.7Mhz中频信号经过中周的阻抗变换耦合到陶瓷滤波器,再经过两级三极管放大后送入1018再做一次75db左右的增益放大,输出到比例鉴频器取出音频信号进入低放级推动喇叭发声。比例鉴频器有一定的限幅特性,因此广播的背景音很小,尤其是无台处的白噪声微弱不刺耳。Upc1018C的第一级中频放大输出信号同时被取出一部分,经过二极管整流出直流分量经过差分放大后驱动信号表头,起到调谐指示作用。

作为BCL机,中波和短波一定是要用心打造的。2200的中波和短波共用一个场效应高放管,这个高放管的供电受控于两只三极管,通过电位器调节三极管导通程度进而控制场管的供电从而达到调节场管放大增益的目的。磁棒天线感应的中波信号被场管放大之后经过波段开关切换送入1018的第16脚进行芯片混频,属于一次变频,中放检波部分与短波第二中频共用。短波段被分为6个输入槽路,每个槽路有一个LC电路由波段开关切换与空气连实现调谐,这个设计是非常经典的,雷同于飞利浦1835/1875等机型。这样设计能够在选频的同时再配合场管的放大作用,可以很好的压制谐振点以外的干扰,是获得高信噪比的关键,这一点强过不选频的输入高放。短波使用了二次变频设计,第一变频级为平衡混频,本振带缓冲级,这些措施都尽可能隔离了本振和外来干扰,保证了一中频信号的纯净,一中频的频率为1.985Mhz,属于低中频变频。整个中频通路共有3对双调谐中周,这个设计可谓豪华。双调谐中周有优良的枕形谐振曲线,使得选择性和音质之间达到完美的平衡。一中频被1018第一次放大后输出进行一级三极管放大,三极管的前后级负载耦合均是双调谐中周,三极管的基极偏置带有热敏电阻,可见松下很重视此处的偏置稳定性,否则猜想会引起啸叫自激等不稳定反应。还有一个特殊的地方是三极管的射极到地的电路,射极接有455K晶振和47nf电容,通过切换开关控制晶振或者电容到地从而实现带宽的改变。三极管放大后的二中频再经过双调谐中周耦合进入1018最后一次放大,然后输出做二极管检波。检波前的一部分信号被取出直流分量送入表头放大电路作为调谐指示,另一部分送入455K拍频器内混频检出单边带信号,此处也是很简介新颖的设计, 拍频振荡器内就可以实现单边带检出,音频信号再由三极管放大后进入功放电路。

功放电路带有一级三极管前置放大,放大后的信号引出作为线路输出或者录音信号,另一方面三极管放大补偿了后面的音调网络带来的衰减。高低音调节后的信号由HA1329做功率放大推动大约2W的4寸钴磁喇叭,这个芯片是早期的设计,非OTL,必须通过输出变压器驱动喇叭,声音蓬松有弹性, 颇有电子管机的味道。

2200的造型简洁大方,刻度指示准确,带晶校功能,接收灵敏度高,尤其是调幅的表现更是让人惊叹,有极高的信噪比,是一款不可多得的经典好机。

干货|PCB电路设计中的IC代换技巧

在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下在代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。

一、直接代换

直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。

其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。

1、同一型号IC的代换

同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成PCB电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成PCB电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。例如,双声道功放ICLA4507,引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同:没有后缀与后缀为“R”,的IC等,例如M5115P与M5115RP。

2、型号前缀字母相同、数字不同IC的代换

这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部PCB电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放ICLA1363和LA1365,后者比前者在IC第5脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。

一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及PCB电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也少数特例,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;数字是4558的,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字PCB电路;故二者完全不能代换。所以一定还要看引脚功能。

有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品,还有为了提高某些参数指标而改进的产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380与uPC1380可以直接代换,AN5620、TEA5620、DG5620等可以直接代换。

二、非直接代换

非直接代换是指不能进行直接代换的IC稍加修改外围PCB电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的IC的方法。

代换原则:代换所用的IC可与原来的IC引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近;代换后不应影响原机性能。

1、不同封装IC的代换

相同类型的IC芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFTPCB电路CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚:后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接即可。双列ICAN7114、AN7115与LA4100、LA4102封装形式基本相同,引脚和散热片正好都相差180度。前面提到的AN5620带散热片双列直插16脚封装、TEA5620双列直插18脚封装,9、10脚位于集成PCB电路的右边,相当于AN5620的散热片,二者其它脚排列一样,将9、10脚连起来接地即可使用。

2、PCB电路功能相同但个别引脚功能不同lC的代换

代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。

3、类塑相同但引脚功能不同IC的代换

这种代换需要改变外围PCB电路及引脚排列,因而需要一定的理论知识、完整的资料和丰富的实践经验与技巧。

4、有些空脚不应擅自接地

内部等效PCB电路和应用PCB电路中有的引出脚没有标明,遇到空的引出脚时,不应擅自接地,这些引出脚为更替或备用脚,有时也作为内部连接。

5、组合代换

组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的PCB电路部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的PCB电路一定要有接口引出脚。

非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC的基本电参数、内部等效PCB电路、各引脚的功能、IC部元件之间连接关系的资料。实际操作时予以注意。

(1)集成PCB电路引脚的编号顺序,切勿接错;

(2)为适应代换后的IC的特点,与其相连的外围PCB电路的元件要作相应的改变;

(3)电源电压要与代换后的工C相符,如果原PCB电路中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换IC能否工作;

(4)代换以后要测量IC的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明PCB电路可能产生自激,这时须进行去耦、调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值;

(5)代换后IC的输入、输出阻抗要与原PCB电路相匹配;检查其驱动能力;

(6)在改动时要充分利用原PCB电路板上的脚孔和引线,外接引线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止PCB电路自激,特别是防止高频自激;

(7)在通电前电源Vcc回路里最好再串接一直流电流表,降压电阻阻值由大到小观察集成PCB电路总电流的变化是否正常。

6、用分立元件代换IC

有时可用分立元件代换IC中被损坏的部分,使其恢复功能。代换前应了解该IC的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成PCB电路的工作原理。同时还应考虑:

(1)信号能否从工C中取出接至外围PCB电路的输入端:

(2)经外围PCB电路处理后的信号,能否连接到集成PCB电路内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响其主要参数和性能)。如中放IC损坏,从典型应用PCB电路和内部PCB电路看,由伴音中放、鉴频以及晋频放大级成,可用信号输入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件代替。

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