德生9700DX电路分析


Posted in 无线电 onMarch 02, 2021

德生9700DX电路分析

德生于2002年发布了9700DX,是在1997年的9700的基础上五年磨一剑的新产品,无论做工 音质还是性能都有了质的提高,是一款经济实惠,性能强大的国产好机。 虽然是手调机,但是9700DX定位是高级爱好者机,因此它随机附件相当丰富,笔记本式保护皮套,外接6V稳压电源,外接短波天线,立体声耳机等一应俱全。9700DX整体是平板式设计,方方正正棱角分明,充满阳刚,有银色黑色两种颜色。刻度背景是黑色,字体是镂空的透明设计,对比鲜明易读,尤其是背光灯的设计是一大亮点,可以说在中外便携指针机独树一帜 值得点赞。支持常亮或者自动延时关闭。背光点亮的时候,刻度字段会被‘点亮’像是有8段LED字体显示的效果,很醒目。要说不足的,如果能在刻度底部也适当增加照明会更好,这样整体上会更均匀。机械波段开关位于刻度盘下,开关钮子选材或者设计并不好,对于这个常用功能开关,一定要耐久,而9700DX的塑料开关表面使用久了会掉漆发白很是难看。9700DX的右侧面有调谐转盘和音量电位滑块。对于全波段手调机,调谐使用转盘意味着只能使用拇指或者食指侧面调谐,操控精度很难保证而且吃力,这个设计不大符合使用习惯,如果能使用常规的旋钮调谐就完美了,或许德生是为了简化拉线系统降低Z高度才使用转盘的吧。由于拉线有滑轮支撑,调谐阻尼还算可以但是用久了还是得适当润滑。左侧有外接天线插口,灵敏度开关,音调开关,耳机插口,外接电源插口和电源开关, 非常齐全。

作为五年磨一剑的拳头产品,电路设计一定有独特的地方。9700DX的早期版本有4枚集成电路,调频前端TA7358, 中放鉴频LA1260,立体声解码TA7343和功放CXA1622M。后期版本简化为了3枚集成块,使用TA2111代替了LA1260和TA7343。个人还是推荐玩早期版本主要因为LA1260是高性能的芯片。以下分析以下9700DX的电路设计。 调频头使用惯用的TA7358,这枚芯片廉价但是性能强大,平衡混频,变频增益高动态好等优点,国产机大部分和一些洋机都有广泛采用。调频信号输入使用带通滤波器输入高放级,因此省略了一联LC选频调谐而使用了两联调,中频耦合输出后经过三极管预中放和滤波后送入LA1260做中放和鉴频。由于是指针机,德生还设计了抑制频率漂移的AFC措施,原理是利用鉴频输出作为控制信号控制接入本振回路的变容管,从而实现稳频的作用。LA1260是一枚优秀的集成电路,它内部含有中放鉴频,调幅高放混频,OSC,检波,调谐指示,AGC等电路。这枚三洋芯片信噪比很高,鉴频失真小,调幅本振有独特的电平控制设计,可以使得本振振幅很低从而降低本振的谐波辐射干扰,使得信号更纯净背景更安静。芯片内部还有完善的高放和中放AGC措施。调频鉴频输出和调幅检波输出分别独立开来,便于后续音频电路分别处理获得调频和调幅的音质需要。立体声解码使用常见的台式机才使用的TA7343芯片,这枚芯片失真非常小0.08%,立体声分离度达45db。德生对于立体声信号输出的处理还算考究,并没有使用简单的电容滤波,而是设计了LPF低通滤波器滤除15Khz以上的高频干扰,使得立体声音质更纯净更好听。这个设计在台式机是比较多见的,用在便携机上还是值得点赞。

调幅部分是全波段机设计的重点。虽然是二次变频机,但是德生只是短波使用了二次变频改善镜像抑制能力,中波部分仍旧是一次变频,并使用LA1260做变频。很多爱好者反应9700DX的中波表现一般,由于中短波公用可变电容连,因此想通过重新统调尝试改善是不可能的。从LA1260的技术手册得知,中波的灵敏度与本振振幅相关,因此可以通过增加本振线圈抽头圈数从而适当增加中波灵敏度。这个办法理论可行,不过我还没有尝试。短波采用二次变频,10.7M一中频,455K二中频。短波输入LC槽路选频和本振一一对应。5个输入RF电感覆盖10个短波段,通过切换抽头接入而改变电感值,这是一个巧妙经济的设计。一本振频率由晶振保证,这个做法也是常见的。LC槽路选频我在其他文章中也有提到过,他的好处是有很高的Q值,对有用信号放大增益高同时可以压低带外干扰。第一变频没有使用平衡混频,使用常规设计由场管2SK544担任,输出10.7m中频耦合到预中放双栅管2SK133的G2极,G1接LA1260输出的AGC信号从而实现放大增益控制。第二次变频 中放检波都由LA1260内部完成,二本振由可变电容控制。

检波信号输出到TA7343直通到功放级放大输出。 功放级使用索尼CXA1622M,这枚芯片用BTL模式推动喇叭,功率充沛,失真小。在插入耳机的时候自动切换为OTL模式实现双声道驱动。同时它还支持电子音量控制,从而杜绝了音量电位器磨损带来的杂音。9700DX使用77mm大喇叭,声音洪亮失真小,适当打磨功放会更上一层楼。


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