索尼MHC-V7700组合音响一修一改

署名 浙江 方位

1. 小修索尼MHC-V7700组合音响音频信号切换异常

该组合音响使用过程中,忽然出现异常,不管"功能"按键选择:磁带,CD,收音,音频1,音频2何种模式,机器音箱输出的都是音频1端子输入的声音(此时接的是电脑音频信号),但是磁带播放模式时,机芯运转正常;CD播放模式时,VFD屏幕显示碟片时间正常,放VCD碟片时,视频输出也正常。

由于音箱喇叭输出声音正常,估计功放电路正常,故障大概率出在音频信号切换电路。测量声场,音调,音量控制芯片IC105 M62427的28,29,30脚与信号切换芯片IC701,IC702 MC14051的11,10,9脚连接正常。

测试连接正常后,准备再查MC14051的11,10,9脚的电压切换是否正常。按动功能按键选择播放模式。当选择到收音模式时,机器音箱输出F M无台时的沙沙噪音;再切换到其他模式,音箱中也不再都是音频1输入的信号。此时,测量出MC14051的11,10,9脚在各种播放模式时的实测电压值如表1所示。

由于机器暂时正常,怀疑故障是芯片受潮引起,用电子清洁剂清洗IC105 M62427的引脚与信号切换芯片IC701,IC702 MC14051的引脚,想不到机器的音箱竟然没有声音输出了。再次测量MC14051的11,10,9脚在各种播放模式时的实测电压值基本正常。用万用表笔干扰M62427的20,45脚,音箱有干扰噪音输出,干扰两个MC14051的3脚,音箱无干扰噪音输出。

怀疑清洗不彻底,再清洗IC105 M62427的引脚与信号切换芯片IC701,IC702 MC14051的引脚,并用针头剔除M62427的各个引脚之间的灰尘。再开机,故障如前:不管"功能"按键选择:磁带,CD,收音,音频1,音频2何种模式,机器音箱输出的都是音频1端子输入的声音。此时测得MC14051的11,10,9脚在各种播放模式时的实测电压值如表2所示。

由于对M62427的引脚用针头动过后才又出现最先时的故障,怀疑M62427的引脚有虚焊情况。用手紧压M62427的表面,使其引脚与线路板焊盘紧密接触。再开机试听,按动功能按键选择播放模式:各个模式下,声音切换又暂时正常,但是松开按压芯片的手,故障又时有时无。

为了彻底排除芯片引脚存在的虚焊情况,借助BGA助焊膏,将M62427芯片的引脚全部补焊一遍。

再开机,不管功能按键选择何种播放模式,机器的声音信号切换都已恢复正常。

2. 小改索尼MHC-V7700组合音响SUPER WOOFER低音输出电路

该组合音响,用该机主音箱输出声音时,要将主机的音量调得较大(VFD屏幕显示13以上)才有较充足的低音效果。但是此时音箱的音量已经较响,为了不干扰邻居,决定利用该机的SUPER WOOFER低音输出端子的输出信号接其他有源低音炮,利用其他有源低音炮的较大低音输出来弥补索尼MHC-V7700组合音响在较低音量(VFD屏幕显示7以下),主音箱低音不足的问题。

用RCA端子音频信号线连接该机SUPER WOOFER低音输出端子和有源低音炮的信号输入端子。调整该机的音量电位器(VFD屏幕显示7以下),但是有源低音炮无低音输出。

主机的SUPER WOOFER低音输出信号流程:

声场,音调,音量控制芯片M62427处理声场及音调之后的信号:

处理声场及音调后的R声道信号从20脚输出:一路经过R174,R124(L声道)混合后输入运放IC101(2/2)缓冲放大后输入CPU的动态频谱显示电路; 另一路经R173,C162 输入芯片21脚内部的音量电路,调整音量后的信号从22脚输出:

22脚输出的信号一路经过C163输入芯片23脚内部的低音提升电路(高Q值的高通滤波电路)后从27脚输出给功放电路。

22脚输出的信号另一路经过C163,R182,R181(L声道)混合后输入运放IC101(1/2)缓冲放大后输出。

处理声场及音调后的L声道信号从45脚输出,一路经过R124,R174(R声道)混合后输入运放IC101(2/2)缓冲放大后输入CPU的动态频谱显示电路。 另一路经R123,C112 输入芯片44脚内部的音量电路,调整音量后的信号从43脚输出:

43脚输出的信号一路经过C113输入芯片42脚内部的低音提升电路(高Q值的高通滤波电路)后从38脚输出给功放电路。

43脚输出的信号一路经过C113,R181,R182(R声道)混合后输入运放IC101(1/2)缓冲放大后输出。

运放IC101(1/2)缓冲放大后的混合音频信号从SW IN 信号线输入 AV IN 板,在AV IN板上SW IN信号经过继电器开关接通后再经过SW OUT信号线回到主板,最后连接到SUPER WOOFER输出端子。

检测:

开机后,测量AV IN 板上继电器的电磁铁线圈有7V电压,其开关接点能够闭合,SW IN 信号线和SW OUT信号线能够接通。看来SW信号在继电器这里没有开路。

再查运放IC101(1/2)电路,用万用表笔干扰IC101(1/2)的3脚,SUB WOOFER低音输出端子外接的耳机有干扰声,看来运放IC101(1/2)也没有问题。可能是M62427调整音量后从22脚,43脚输出的L,R信号电平太低,试着调大主机音量电位器至最大(VFD屏幕显示30),SUPER WOOFER低音输出端子外接的耳机的声音才较大。而在较低音量(VFD屏幕显示7以下)时,SUPER WOOFER低音输出端子外接的耳机基本听不出声音。

试着增大运放IC101(1/2)的增益:在其反馈电阻R180 10k欧姆两端并联2K欧姆电阻。

现象1. 试听,在较低音量(VFD屏幕显示7以下)时,SUPER WOOFER低音输出端子外接的耳机声音有增大,而调大音量(VFD屏幕显示17以上)时,SUPER WOOFER低音输出端子外接的耳机声音明显削波失真而破音了。

现象2. 试着将SUPER WOOFER低音输出端子信号连到有源低音炮,在主机较低音量(VFD屏幕显示7以下)时,有源低音炮的音量调至较大,低音炮输出音量仍偏低。

从1,2现象可见,经过M62427调整音量的信号电平是非线性变化的,在增大运放IC101(1/2)的增益后:在较低音量(VFD屏幕显示7以下)时,低音炮输出音量仍偏低。而调大音量(VFD屏幕显示17以上,远没有到最大30)时,SUPER WOOFER低音输出端子输出的声音明显削波失真而破音了。靠简单地增大运放IC101(1/2)的增益,显然弊大于利。

从前面电路分析可知:处理声场及音调后的LR声道信号,一路经过R174,R124混合后输入运放IC101(2/2)缓冲放大后输入CPU的动态频谱显示电路。而此信号的幅度是未经过音量调整且没有削波的最大幅度。将音量电路前面的没有削波最大幅度信号经过缓冲放大输入低音炮应该可行,用有源低音炮的音量电位器来调整低音音量即可。而主机运放IC101(1/2)的增益也是按照接收没有削波最大幅度信号(音量调到最大,VFD屏幕显示30时)来设计的。

电路改动:

将在运放IC101(1/2)其反馈电阻R180 10k欧姆两端临时并联的2K欧姆电阻拆掉,使得运放IC101(1/2)的增益恢复原样。

切断R182与C163,R161的连接线,将R182线路的切断侧接到R173,C162的连接处线路上,并在此线路对地接一个470K欧姆电阻。

切断R181与C113,R111的连接线,将R181线路的切断侧接到R123,C112的连接处线路上,并在此线路对地接一个470K欧姆电阻。

小改后的效果:

该动后,主机SUPER WOOFER低音输出端子输出的是没有削波最大幅度信号(相当于音量调到最大,VFD屏幕显示30时)。主机音量调得较低(VFD屏幕显示7以下时),只要适当调整有源低音炮的音量,就可以使得低音充足。能够避免主音箱大音量下影响邻居。

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