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索尼数码相机维修(收录机维修打理)

2023-07-12 19:20未知服务器之家 百科知识

大家好,今天小编来为大家解答索尼数码相机维修这个问题,索尼WA-6000 收录机维修打理很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 电路特点分析 该机使用6V电源供电,收音电路是最简单基本的电路设计,高放,混频,中放,解

大家好,今天小编来为大家解答索尼数码相机维修这个问题,索尼WA-6000 收录机维修打理很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

电路特点分析

该机使用6V电源供电,收音电路是最简单基本的电路设计,高放,混频,中放,解调统统由CX20111芯片完成,该芯片功能齐全,同时期的很多机型都有使用例如SW1,SW55等,芯片外围没有设计任何单独的附加有源电路,一切功能统统由芯片实现,这个用法设计跟其他常见机型还是很不同的。调频信号经过带通滤波器后直接进入芯片高放选频混频,鉴频器是陶瓷振子,无需调整。许多经典的多波段手调机一般都使用两只可变电容,例如索尼7600A,飞利浦1835,松下B50等,一只给调频中波,一只给短波,这样可以保证最佳的统调跟踪。但是6000只使用了一只四联可变,两联用于调频,调幅天线连设计给了中波,本振连为中短波共用。中波频段带宽有1Mhz多,所以天线连必须选频和跟踪,因此四联的调幅天线输入联必须接入中波段。短波每个波段带宽只有400Khz左右,天线输入可以不选频而将LC回路谐振频率设计在频段中心,并将Q值适当降低就可以使得频段内增益大致均匀,相当于一个宽带的滤波器,因此6000的短波输入是不调谐的。相比之下,飞利浦1835尽管也是类似的LC输入槽路设计但是其短波很强,其中一个原因就是它有单独的一只可变给短波,所以短波可以实现输入调谐选频,Q值可以做大,这对于灵敏度和选择性一定是有好处的。尽管6000的电路结构简单甚至可以说有点简陋,但是它实际使用效果还是很好的,尤其是调频和中波,电台之间界限非常分明,一动一个台不拖泥带水。短波虽然没有输入选频调谐,但是拉开天线一样可以正常接收。由于有源器件数量极少,又是一次变频,因此底噪极低,信噪比优秀。该机使用了大量中周和电解电容等,均未有失谐或者漏液的现象,其中短波的几个米兹米中周居然还是铜壳的。中频滤波器采用LC中周和村田陶瓷滤波器级联来保证选择性。日版机中频为455K,欧版为460K。功放部分使用了罗姆的BA526单声道芯片,这枚芯片并不陌生,飞利浦的1835/1875也采用的该芯片,推动索尼的2寸0.2W的小喇叭,失真小音质柔美不干涩。该机的音调开关只控制一个输入与地之间的0.01uf电容来衰减高音,非常简单粗暴。收音机电路还设计了自动关机档,将功能开关推到auto,收音机会在约1小时后自动关机。

录放电路以罗姆的BA5101为核心,该芯片集成了话筒放大,磁头前置放大,录音电平自动控制等基本功能。芯片外围主要有两个附加电路,一个是受录音电平控制的三极管驱动电路,用来驱动LED,LED可以随着话筒输入音频电平闪烁,这个LED同时也是电源指示灯。第二个附加电路是录音偏磁振荡器,它由一只三极管和线圈组成电感三点式振荡器,振荡频率大概是几十Khz的正弦波,输出线圈回路有个ISS开关控制220P电容接入用于改变振荡器频率,该开关位于机身左侧,当振荡器的谐波干扰录音信号或者广播信号的时候,可以通过切换开关挡位改变偏磁振荡频率从而避开干扰。电机稳速驱动由三洋LA5512担任,该芯片外围也极其简单。老机虽然飞线比较多,显得凌乱,但是音频通道并没有电机干扰声等噪声,只有正常的丝丝的底噪声。

磁带BA5101

功放BA526

该机的耗电量并没有图纸上标注的那么夸张,或许索尼标注的只是最大值吧。从电路结构上看,该机也不应该是个电老虎。我实测了一下,在音量关断的情况下,耗电情况是非常正常甚至还很省电:磁带放音88mA,调频28mA,中短波20mA。放音相对比较耗电,用电大户是驱动电机,它足足消耗60mA的电流。

维修打理

这台机是故障机,卖家描述是收音和放音都无法工作,机芯所有按键均无法锁定,调谐旋钮也无法转动,只是灯亮喇叭有底噪声。到手后,拆机发现这台机的电容完好未漏液不需要更换。首先发现上电即使不开机功放也有丝丝声,查电路发现功放供电PNP管B810的E级有6v电正常但是C极有4v电不正常,测B极又是高电平,说明该管损坏,用8550代换后恢复正常。

短波输入LC槽路不调谐所以谐振中心频率对接收影响更大,由于年代久远磁芯会有轻微掉磁,电感量下降而失谐,所以要将L6-L10依次往里大概拧一圈增大电感量,灵敏度会增大一些。中频中周倒是很准几乎不需要调整。

重绕调谐拉线

收音调谐机构是卡死的,上家或许为了打理机芯但又不知道如何正确拆卸,错误的将调谐拉线扯下来复原不了胡乱缠上,我重新绕制还原就OK了。此处可以看到调谐转盘其实分了两层,上面一层是拉线,下面一层上绕了一根软钢丝,这根钢丝穿过一根弹簧软轴通到了带仓里,类似自行车的刹车线,指针正是垂直固定在钢丝上面,可变电容调谐转动的时候,转盘,钢丝,指针实现的联动,有意思的设计。通过调整转盘上的螺丝可以调节指针的位置使得指示频率准确。

压带轮

老磁带机机械部分几乎都需要打理,常见问题无外乎是皮带老化,靠轮橡胶圈老化,压带轮鼓包变形,轴心磨损,大齿轮开裂,惰轮机构阻尼不够打滑等。6000的机芯金属件很多,齿轮不多,打理不算复杂。这台机主要问题是压带轮变形和惰轮摩擦力不够,收带前进无力。压带轮直径9mm,高7mm,轴心直径1.5mm,可以找到配件,但是有个难题是它的轴是铆接的不容易取下,而且轮架比较单薄,强行取下容易变形,权衡再三还是放弃了。我的做法是用细砂纸仔细打磨鼓包的部分,尽量将它磨平,可以凑合使用。

惰轮是一个自适应机构,两个齿轮重叠中间夹有摩擦片,通过弹簧将三者适度的压紧。这个压紧力很关键,如果压紧力不够或者摩擦材料磨损严重将出现力矩不够打滑的现象,压紧力过大又起不到自适应的作用还会很耗电。惰轮机构由于功能和结构的特殊性,在所有机型上都是易损件。可以看到这台机的惰轮轴塑料卡子已经被弹簧挤压变形了,说明塑料轴套已经开裂失效,无法抵挡弹簧的弹力,才将卡子挤压变形,弹簧得不到足够的约束,不能提供应有的压紧力惰轮肯定要打滑,我在松下77V随身听的打理一文也分析过,这个白色的弹簧卡套是过盈配合套在轴上起约束弹簧的作用,时间久了塑料变脆而断裂失效,麻烦的是找不到配件,我的做法是用一小节热缩管将其套上,然后将弹簧套上去箍住顺便也起一点紧固作用,然后将惰轮装回,在压入弹簧卡套的时候可以感觉到一定的过盈阻力,这才是对的,最后将上方的塑料限位片装上,这个薄片正常情况下应该是不受力的。靠轮的外围胶圈要清洁一下,也可以用砂纸蹭一下磨掉光亮老化的表面。最后把两根皮带都换掉,机芯基本就OK了。

惰轮垫子

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