SONY老式磁带随身听wm-fx193 之摩机过程(提升重低音音效,改耳放)

署名 浙江 方位

SONY 19x系列低档磁带随身听中,单放机有wm-ex190 ,wm-ex192,wm-ex194 ,wm-ex196;收放机有wm-fx193 , wm-fx195 , wm-fx199等机型。

该系列机型使用同型号省电且耐用的单面播放磁带机芯及同样的单片放音集成电路芯片LB8115,该芯片带磁头放大电路和耳机功放电路及省电高效的无刷电机驱动电路。LB8115芯片还具有重低音提升电路,配合外接均衡元器件,可以实现MEGA BASS,GROOVE等重低音音效。

LB8115芯片中与重低音提升功能相关的引脚是:

32脚(L.B SW重低音开关),该脚通过电阻接高电平时,重低音功能关闭;该脚通过电阻接地时,重低音功能开启。

31脚(DET OUT检波端),芯片内部电平检测电路检测耳机功放输出电平。当输出电平较高时,电路限制重低音提升量,减少大音量时可能的削波失真引起的破音现象。该脚外接电容大小决定限制重低音提升的起控时间常数及起控电平。

29,30脚(MIX IN音频信号输入端),L,R信号输入到芯片内部低音提升电路。

27,28脚(H.P IN 高频输入端),当低音提升较大时,音色会偏暗。为了使得整体音色平衡,电路的27,28脚输入L,R声道高频信号,对高频略作提升。27,28脚外接高频耦合电容的大小决定高频提升的转折频率。

26脚(L.P2 低频滤波端),26脚外接滤波电容的大小决定低频提升的转折频率。26脚外接阻容电路的话,可调整低频提升的频率响应曲线。

24,25脚(MIX OUT混音输出端),这两个脚输出提升低频及高频后的L,R声道音频信号到音量电位器,再输入到耳机功放电路。

厂家为了拉开各个机型的价位,对各个机型的高音提升电路及低音提升电路的转折频率也作不同调整。所用电容的差异见表所示。其中:wm-fx193收放机不设重低音提升功能,wm-ex192的重低音功能设MEGA BASS及GROOVE两种重低音音效。

1.给wm-fx193(机1)增加MEGA BASS重低音功能

wm-fx193的主板有几种型号,一种型号是1-675-134-11,为wm-fx193/wm-fx195通用主板。本人原有的机1就是该主板。因为wm-fx193/wm-fx195机器合用生产线,其wm-fx193/wm-fx195合用主板上LB8115芯片与重低音功能相关引脚:26,27,28,31,32脚的外接元件都已经安装好了,只是wm-fx193的重低音MEGA BASS开关S304没有安装。多装了一个JR402 0欧姆电阻将芯片32脚拉到高电平,关闭了wm-fx193机器的MEGA BASS功能。对于此种主板,加装MEGA BASS功能十分简单,如图A,只要将JR402电阻拆掉,机器就有MEGA BASS功能了。若你想有MEGA BASS开关功能,在S304焊盘上装一个贴片拨动开关即可。不装该开关的话,机器一直开启MEGA BASS重低音效果。

2.给wm-fx193机器增加MEGA BASS和GROOVE两种重低音音效功能

wm-fx193主板上LB8115芯片26脚(L.P2 低频滤波端),26脚外接滤波电容的大小决定低频提升的转折频率。wm-fx193主板上LB8115芯片26脚外接滤波电容为0.1UF,电阻为0欧姆。其电路如图1所示。

LB8115芯片26脚外接阻容电路的话,可调整低频提升的频率响应曲线。wm-ex192是19x系列低档磁带随身听中设MEGA BASS及GROOVE两种重低音音效的机型。其芯片26脚外接阻容电路如图2所示。当档位开关打在GROOVE位置,该电路由0.068UF电容,0.22UF电容,2.2M欧姆电阻组成。当档位开关打在MEGA BASS位置,档位开关将2.2M欧姆电阻短路到VREF端,芯片26脚外接滤波电容为0.068UF和0.22UF并联。

改动方法:(如图B)

1.wm-fx193机器原有的AVLS(音量限制开关)一般不太用,可以利用该开关改为重低音音效转换开关功能。该开关一端连接VREF端,其动臂端连接的R109,R209要拆除。

2.为了使得wm-fx193机器增加GROOVE音效,原来C307换为0.22UF电容,L302换为2.2M欧姆电阻,在芯片26脚和VREF端之间增加0.068UF电容(图示绿色)。

3.在0.22UF电容和2.2M欧姆电阻之间连接的焊盘引出飞线连接到S305 AVLS开关的动臂(TP228,TP227端焊盘)。这样,S305 AVLS开关就改为MEGA BASS/GROOVE重低音音效转换开关。

3. 给wm-fx193(机2)增加MEGA BASS和GROOVE两种重低音音效的3次失败经历

另一种是wm-fx193主板,型号是1-675-134-23(J5),该主板不和wm-fx195通用,本人购买的机2就是这种主板。观察该主板印刷电路布线,和1-675-134-11型号主板差不多,原来以为改装同样简单,想不到改装受阻。

此型号wm-fx193独用主板,主板上芯片与重低音功能相关引脚:26,27,28,31,32脚的外接元件都没有安装好。(如图4)。

失败1

参考前面机1改动方法将机2改为增加MEGA BASS和GROOVE两种重低音音效功能,在S304焊盘加装一个开关。将S304开关打在MEGA BASS ON(开启)位置。但是,耳机输出的声音好像没有明显提升重低音;拨动用S305 AVLS开关改装的重低音音效转换开关,耳机输出重低音音色没有变化。试着将S304打在OFF(关闭)位置,使得芯片32脚高电平,关闭芯片重低音功能,耳机输出的音效感觉和S304打在开启位置时差不多,可见重低音提升没有产生效果。

查看机1主板实际电路

机1主板的收音或放音L(R)声道信号经过JR349(JR350)输入芯片30(29)脚,经过芯片内部低音提升电路提升低音的音频信号从24(25)脚输出,L(R)声道信号再经过C107(C207),音量电位器及R107(R207)输入芯片22(23)脚内部的耳机功放电路。

主板1的测试点TP230 标注 MIX IN L,铜箔连接芯片30脚;测试点TP229 标注 MIX IN R,铜箔连接芯片29脚。

仔细对比机1和机2主板,发现机2主板比机器1主板少4根连接线。

机2主板其实际连线为:主板1的收音或放音L(R)声道的信号经过JR349(JR350),再经过C107(C207),音量电位器及R107(R207)直接输入芯片22(23)脚内部的耳机功放电路。电路没有使用芯片30(29)脚, 24(25)脚内部低音提升电路来提升低音信号。

机器2主板的测试点TP230 错误标注 MIX IN L,铜箔实际连接芯片的24脚MIX OUT L ;测试点TP229 错误标注 MIX IN R,铜箔实际连接芯片25脚MIX OUT R。

拆掉JR306 0欧姆电阻, 可以看到芯片30脚MIX IN L铜箔断路了,测试点TP230 标注 MIX IN L并未连接到该脚。拆掉JR306 0欧姆电阻, 也可以看到芯片29脚MIX IN R铜箔断路了;测试点TP229 标注 MIX IN R也并未连接到该脚。

改正

了解主板2的实际接线情况,改动就容易了。只需要再连接4根飞线即可。如图C所示。

将JR349拆除,JR349其连接R3,JR339测的焊盘用漆包线飞线至芯片30脚外接C106焊盘上。使得左声道信号输入低音提升电路。将JR349拆除后,JR349其连接C107测的焊盘用漆包线飞线至芯片24脚外接TP229焊盘上。使得提升低音后的左声道信号输出到音量电位器,再输入左声道耳机功放。

将JR350拆除,JR350其连接R4,JR340测的焊盘用漆包线飞线至芯片29脚外接C206焊盘上。使得右声道信号输入低音提升电路。将JR350拆除后,JR350其连接C207测的焊盘用漆包线飞线至芯片25脚外接TP230焊盘上。使得提升低音后的右声道信号输出到音量电位器,再输入右声道耳机功放。

检查接线无误后通电,播放磁带信号,同时打开低音开关S304 ,耳机输出的低音有很大提升,切换S305 MEGA BASS/GROOVE音效开关,音色变化也明显。以为改装成功,但是实际情况还有异常。

失败2

异常的情况是,机器音量开的略微响一些的情况下,耳机中输出的声音就有带着扑扑声的打嗝停顿现象。这种异常现象在GROOVE音效状态下比MEGA BASS音效状态下要明显;另外,异常情况在磁带播放状态下比收音播放状态下也更明显。

怀疑低音动态限制电路在起作用,测量芯片31脚对电源地之间电压为1.35V左右,比正常值0.5V相差较大。用电子清洁剂清洗线路板,用电吹风给线路板驱潮,但是故障现象不变。

也怀疑用漆包线飞的线比较杂乱,比在线路板上合理设计的布线容易引入干扰,造成自激振荡。只能将4根漆包线拆除。将JR349,JR350复位,试听磁带播放及收音,异常情况依旧出现。估计打嗝停顿现象不一定是飞线引起。

观察线路板,突然发现前面为了寻找走线而拆掉的JR306 0欧姆电阻没有复原。该0欧姆电阻是芯片音频地线和电源地(电池负极)之间的连接线。

为什么芯片不接地,芯片仍能工作呢?测量芯片内部音频电路地线和电机驱动电路地线之间有26欧姆电阻值。而电机驱动电路地线是和电源地(电池负极)之间是接通的。所以音频电路的地线相当于经过26欧姆电阻再接电源地的,因此造成音频电路电源内阻过大,在机器音量略微偏响的情况下,耳机中输出的声音就有打嗝停顿现象。因为电机工作时工作电流比收音状态时工作电流要大,因此,电源内阻大引起音频打嗝异常情况也要明显些。

改正

将JR306 0欧姆电阻焊回原处,将漆包线飞线再次连接好,打开低音开关S304 ,耳机输出的低音有很大提升,切换S305 MEGA BASS/GROOVE音效开关,音色变化也明显。即使音量开的较大,耳机中不再出现带着扑扑声的打嗝停顿现象。可见飞线也没有引起自激振荡情况。此时测量芯片31脚对电源地之间电压为正常值0.5V。

失败3

因为低音提升功能的改造成功,因此也想把机2改造为带音频输入的耳机放大器,用于给不带耳放功能的CD机,数字音频播放器作为耳放使用。

因为在收音状态时,机器的LB8115芯片的低音提升电路和耳机放大电路是工作的,只要切断收音芯片TA2111的供电,就可以使得收音芯片无音频输出,这样外接音频信号到LB8115低音提升电路输入脚即可使得外接音频被芯片提升低频及放大。

由于S1 FM LOCAL/DX(本地/远程)切换开关不太用。所以利用该开关作为收音供电开关,输入外接音频时,断开该供电开关;收听收音时,合上该供电开关。

改动方法:(如图D所示)

  1. 拆掉JR4,JR5,使得天线信号不经过S1开关,短接JR1使得耳机线输入的天线信号直接进入TA2111芯片。

  2. 切断供电限流电阻R8输出到JR365之间的铜箔,将R8断开的此侧焊盘用漆包线飞线连接S1开关的一端,将JR365断开的此侧焊盘飞线连接S1开关的另一端。

试听,将机器打在收音状态,合上S1开关,能听到电台节目。断开S1开关,收音音频无输出,用万用表笔干扰LB8115芯片30脚外接C106焊盘和29脚外接C206焊盘,耳机中有干扰声输出。

3.考虑到CD机输出音频电平较高,给芯片30脚外接C106焊盘和29脚外接C206焊盘输入的左右声道信号线各串联上10K欧姆电阻,信号线地端接LB8115的音频地线。

输入DENON UCD250 CD机器的音频信号试听,发现两个问题:1.音频信号过强,耳机中听到的声音有削波失真现象。2.耳机中音频信号只能听到1-2秒,马上变为静噪。

改正

给芯片30脚外接C106焊盘和29脚外接C206焊盘输入的左右声道信号线各串联上100K欧姆可变电阻,调整可变电阻阻值。当阻值各为80K欧姆时,耳机中输出的声音正常无失真且和FM收音时的音量差不多。但是耳机中音频信号只能听到1-2秒,马上变为静噪的情况没有排除,怀疑信号中直流电平的问题,试着在左右声道信号线上各串入一个1UF隔直电容,音频信号1-2秒后静噪的异常情况也得以排除。拆除可变电阻,将音频输入插座加装在电源插座(原机未装)位置,外接信号输入线连接图如图E所示。

试听:

DENON UCD250 CD机的音色偏中性质朴,用本耳放推动本人的劲浪FOCAL SENSE100SI入耳式耳机试听UCD250 CD机来的音频:当耳放音效开关打在MEGA BASS状态,低音变得清澈富有弹性及深度。当耳放音效开关打在GROOVE状态,低音变得更为饱满厚实,但略发浑。具体声音听感,有兴趣的爱好者可以改装试听。

小结

SONY老式磁带随身听WM-FX193,虽然是低端机型,但是,其使用TA2111收音芯片,使得其接收灵敏度较高。由于其使用LB8115芯片和无刷电机,使得其电机噪声低且省电。当然,该机没有中高档机器的数字调谐功能及自动返带功能,反而使其更为简单耐用。尤其是该机LB8115的低音提升功能未使用,使得随身听爱好者可以以低价购得该机(淘宝闲鱼价格在一二十元以下),通过摩机使其成为带MEGA BASS /GROOVE重低音音效的耳放。

改装导引(图示)

  1. 主板1-675-134-11, wm-fx193/wm-fx195通用主板,增加MEGA BASS,见图A,改MEGA BASS/ /GROOVE两种重低音音效,见图B。

  2. 主板1-675-134-23(J5),wm-fx193独用主板,增加MEGA BASS,见图A,改MEGA BASS/ /GROOVE两种音效,见图B,还要飞线4根,见图C。

3.上述主板增加AUX外接音频输入,见图D及图E。

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