c1316c功放ic SONY ICF-SW77收音机简析

小编 2024-10-07 产品展示 23 0

SONY ICF-SW77收音机简析

ICF-SW77是索尼1990年发布的高端便携收音机,是索尼收音机粉丝绕不过的经典全波段数调机。该机也支持单边带和同步检波,根据销售地不同,有四个版本,区别是各个波段的频率覆盖范围不尽相同,不过可以通过更改控制板上的跳线组合来改变频率覆盖。SW77的体积比7600系列大不少,扁平的造型有点类似德生的501。机身采用灰色的磨砂材质与SW55类似,左侧是一枚椭圆形喇叭,右侧为主要功能区。顶部有个可以上下翻动的盖板,盖板下还有一个用来调节液晶字体对比度的旋钮。两块液晶屏幕带绿色的EL背光,小屏幕主要显示时间信息,大屏幕显示收音机的功能信息,频率,信号强度,波段等。键盘区位于液晶下方,飞梭位于最右下方方便拇指操作。相比起SW55,SW77的按键安排不适合拇指操作了,有点不方便。右侧有独立的高低音调节旋钮,滑动式音量调节。左侧有调幅灵敏度挡位开关,线路输出 耳机输出和直流插座等。机身两侧还有肩带座,方便配合肩带一起携带。SW77的椭圆形喇叭在10%失真度下可以输出0.4W功率,纸盆锥度深,声音优美,高低音效果明显。该机与SW55,SW1等机一样,同是被电容漏液毁掉的名机,几乎都得彻底打理更换电容才能让它重新焕发青春。抛开电容问题,索尼的电路设计能力,制造水平依然是那个时代的王者,在SW77这台旗舰定位的机器上可见一斑。

SW77应该是最早使用CXA1376这枚自带同步检波功能芯片的机型,后续的还有SW100,SW07和7600G(R),(SW55使用CX20111),它负责了中放鉴频,单边带,同步检波等功能。调频前端接收变频部分依然是基于分立元件,使用了三极管,场效应管。调频部分采用4连调谐。天线进来的信号经过滤波网络粗略过滤后经变压器耦合进入场效应高放,场管前后级有LC调谐选频网络。本振级以场效应管为核心,本振信号与选频信号一同馈入三极管变频级的基极。另一面,本振缓冲输出后送入锁相环作控制采样。变频后的10.7Mhz中频进入1376芯片内进行中放和鉴频,从而输出音频信号。顺便提一下,SW77常有的一个小问题就是调频频偏,表现为自动停台频率与标准频率之间有偏差,这个问题通过调节停台的灵敏度/AGC电位器就可以解决,也就是主板上的RV301。

如果说各家调频的设计比较千篇一律,那么各品牌各机型之间的差距更多体现在调幅设计上。SW77作为旗舰机,调幅电路的设计自然是可圈可点的。它同7600系列一样采用的高中频二次变频的电路方案, 最大的不同在于短波输入选频回路和AGC的使用。拉杆天线感应的信号经过远近程开关后经宽带通滤波网络进入场管高放,(当使用外接天线的时候,信号是绕过这级高放的),这级高放是固定增益的,输出后再接滤波选频网络,这个选频滤波网络有平行5组,将整个短波段分为5段。经放大后的宽带信号会被电子开关切换进入到相应的波段网络。由于滤波网络带来的插入损耗,网络滤波后再增加一级场管放大,索尼在这一级设计了两只放大管分别对应于SW1-3和SW4-5,这样做保证了放大器对高低波段最佳的幅频放大响应,避免了用同一只场管放大带来的特性不线性的问题,非常的严谨。高放信号在进入第一混频级之前引入了AGC,避免强信号阻塞。AGC的机制为衰减型,有两重措施,原理均为通过改变信号通路与地之间的等效电阻来实现。第一层为受远近程开关控制的‘主动’AGC,在远近程开关不同的挡位可以控制AGC三极管的导通角,进而控制信号的衰减程度。第二层AGC为‘被动’AGC,它受1376芯片的AGC输出端控制,在强台时候,AGC信号经差分放大作用到AGC三极管,使得其导通直到趋于饱和,拉低信号与地之间的电阻实现对信号的衰减作用。高放信号经过陷波LC之后进入第一变频级。第一变频级为双场管平衡混频,一本振为场管加三极管缓冲,这也是主流二次变频惯用的,皆是为了获得更好的动态范围和隔离保证中频的纯净。该机采用的一中频为55.845Mhz,这跟其他7600系列是一致的。不同的是,此处一中频经过两级陶瓷滤波器滤波,而且滤波通路是可以微调的,这是SW77独有的设计,一中频最后经过双栅场管放大后进入1376内进行第二次内差混频,二本振由频率为55.390Mhz的晶振保证。455Khz的第二中频输出后经过切换宽窄带滤波器实现带宽控制再送入芯片内解调出音频。IC 1376支持单边带解调和同步检波,因此它的外围还有其他的锁相环电路用来恢复载波。中长波的接收原理与短波类似,磁棒天线感应信号由场管放大后直接进入第一混频级,后续电路与短波共享。中长波都有独立的场管和两重AGC措施,再次看出设计的严谨。

低频部分,SW77采用索尼惯用的LA3335做立体声解码,解调后立体声信号一路经过LM358运放放大后作为线路输出,另一路经过高低音音调网络后进入功放集成upc1316c,驱动耳机或者喇叭。SW77无论是接收性能,人机对话还是声音都是典型的日系风格,只要精心打理好漏液的电容,非常值得爱好者日常使用和把玩。

路由器天线越多信号越强?本文让你成为专家

上期科普君为大家讲解了WiFi6的小知识,并且告诉了大家是否需要购买支持WiFi6协议路由器的判断方法。不少小伙伴们纷纷恍然大悟原来家里的路由器OUT这么久需要更换了,打算去换一个新的路由器。这里就出来了一个新的问题,现在的路由器品种这么多,都纷纷打上了千兆的名头,同时天线也是一个比一个多,那么无线路由器是不是天线越多信号越好呢?这次让科普君为大家讲解无线路由器天线数量的知识。

首先科普君要告诉大家:

“无线路由器的信号质量好坏,与天线数量是没有直接联系的。”

无线路由器之所以有这么多天线,主要是为了一个MIMO技术。MIMO技术又称为多输入多输出(Multi Input Multi Output),这项技术主要的作用是利用多对收发天线来提升带宽。MIMO技术不光用在我们家庭的无线路由器上面,其实在4G时代就已经推出,5G时代也是在使用的。MIMO的原理其实很好理解。就像我们的公路,单车道每次只能开一辆车,运载能力有限。那么如何加大车流负荷呢,那就是多修几条车道,车道多了,路上能开的车辆自然就多了。

MINO就像多车道

同理,一条无线信道就有一倍的速率。那么咋样能让网速更快呢?显然,同样的办法就是多来几根天线一起收发数据,就能解决问题。这个多输入多输出,其实就是MIMO。

那么天线数量和路由器的最大带宽又怎么换算呢?目前大部分支持802.11ac的无线路由器都有2.4Ghz和5Ghz两个频段,前一篇文章中我们讲过各个频段的最大单流带宽,如下图所示。

WiFi技术的发展

以小米路由器4A千兆版为例,它有4根天线,其中2根是用于2.4Ghz频段的收发,2根是用于5Ghz频段的收发,两个频段都是2×2的MIMO,2.4G的单根天线最大带宽是150Mbps,5G单根天线的最大带宽是433 Mbps,因此4根天线的无线路由器的最大带宽就是150×2+433×2=1167 Mbps≈1200 Mbps,也就是宣传页面所写的1200M无线路由器。

同理TP-LINK WDR6500千兆版,5根天线,3根2.4Ghz频段的收发,2根5Ghz频段的收发,总带宽是150×3+433×2=1316Mbps≈1300 Mbps,也和宣传页面一致。

因此大家要有一个深入的认识,无线路由器的多个天线不是为了让他信号更好,而是为了增加带宽而设置的。无线路由器信号的强度,是和它的发射功率相关的,而由于国家标准的设置,一般无线路由器的发射功率都是有最大限制的,因此基本各个品牌的都不会相差太大。当然贵一点的无线路由器使用的功放、主控芯片肯定要好一点,抗干扰能力会强一点,实际使用可能会信号更好一点。另外科普君要强调的是,目前WiFi5技术使用的频率是5Ghz,这个频段相对使用的设备比较少,因此干扰会比2.4Ghz的频段少很多。如果家中设备支持,尽量使用5G这个频段,除了支持较高速率带宽的特点以外,信噪比也会高不少,整体使用感受绝对比2.4Ghz的WiFi信号好上不少。 下图是就是科普君扫描家中无线信道的分析图,2.4Ghz频段上有10多个不同的WiFi信号,而5Ghz频段上只有科普君家中的一个WiFi信号,孰优孰劣可想而知。

综上所示,家用无线路由器的信号好坏,与天线数量没有直接联系 ,因此大家购买路由器不要就只看天线数量,更多的时候也要看品牌价位等因素,毕竟便宜没好货,好货不便宜。一般来说目前200价位左右的无线路由器,已经足够家用了。真正影响使用体验的,还是无线路由器的一些安装的位置等因素,这个大家可以在科普君前一篇文章“学会这几招,路由器WiFi信号满格不是梦””中学习到相关知识。最后,希望通过阅读本文,让大家对家用无线路由器有更深入的认识,也欢迎大家给科普君留言,包括想了解的知识、意见建议等等,科普君会一一回复大家。

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