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充电器的选择 网上没有比较全面且实用的文章,所以我动手写一篇。 第一部分 镍氢电池 附赠第二部分铅酸电瓶 附赠第三部分锂电池 ------------------------------------- 第一部分《镍氢电池》 现在市面上的镍氢充电器可分为3大类, 1类是最低端的傻充。2是充满自动转灯的半傻充,3是智能充电器。 第一类最低端的傻充,除了便宜,基本没有优点。能不用尽量不用。 其电路除了电源,只有一个电池限流电阻,加指示灯电路。 这种充电器充电大多很慢,还会造成大电流的过充。 只要不缺几块钱钱,就最应该排除这种。 第二类是半傻充,这是日常非常值得推荐的。 半傻充的特点是电池充到额定电压就自动转灯,切换为恒流充电, 这最有利于电池的寿命。 通过查看镍氢电池充电曲线可以知道,在快充电的后期,镍氢电池的电压进入一个平台期。也就是说充满8成电压,到充满到10成,电池的电压都是差不多的。 这种半傻充只会检测电压,所以在充满到8成的时候检测到电压过高,然后自动切换到恒流充电状态。一般是恒定在10mA左右。 以非常慢的速度充满最后的电量。 如果你刚转灯就拿下里,他也充满了8成电, 这对于日常应用足够了。 如果你忘记它存在,过了几十个小时也拿下里,也不要紧,这种小电流过充的危害很小。 过充时的危害主要是电解电池里的水,但是镍氢电池内有相应催化剂,可把电解产物还原回水,只要过充电路不太大,催化剂可以游刃有余的还原大部分的水。 所以小电流过充,基本不用担心过充危害。 第三类是智能充电器,使用了功能强大的单片机,有复杂的显示屏,可选多种充电选项,还有放电功能,内阻检测灯各种功能等等。 不过这种机器的主业,充电功能大多比较浮夸,只重视快速充电的表现。 几乎百分百都采用检测充电曲线的方法判断充满,在电池充电末期电压升高后,智能充电器仍然实用大电流充电,直到检测出现特殊的电压曲线。 当电池百分百充满电时,电压会稍有下降, 智能充就以此裁决充满。才停止充电。 所以智能充电器的优点就是快速充到最满。适合快速高效率的生活节奏。 但是这种充电末期曲线变化很微妙,所以现实环境里,经常因为一点误差造成过充。 经常造成电池过热烫手,严重影响电池寿命。 造成容量越小的的电池损耗越大,串联电池组越来越不平衡。 明显有损寿命。 介绍完了3种充电器, 可以总结,日常多数应用最好使用第二类的半傻充,这样最有利于电池的寿命。 同时推荐备用一个智能充,用于紧急应用时快速充电,以及电池在充电几十次后,用智能充电器来深度充放电以此,以此消除记忆效应。 说起记忆效应,其实不必闻风变色,它对于多数电器影响并不大。 记忆效应不是丢失了容量, 只是增大了内阻,增加了介质上的氧化膜,因此提高一些内阻。所以对于收音机,音箱,遥控器等基本没有不良反应。 只对于动力电应用,如电动工具,电动车人等等,才需要特别注意。 镍氢电池的记忆效应也很难微弱,在充放电几十次后,用智能充电器完整放电充电一次,基本就抵消了记忆效应。 正确使用半傻充,和智能充电器。 过充的危害可以忽略不计。 但是还要注意电池的过放电, 镍氢过放电危害非常大,需要在使用中多加避免。 常有人说:“我很爱护电池,收音机音量变小时,我就拿下来充电了。” 其实这时已经过放电了。 几乎所有电池的放电曲线末期,电压都是跳崖下降。所以几节电池串联的点七例, 经常是其他镍氢电池还有1.2V时,其中一节电压突然下降到0V。 收音机突然在几分钟内音量骤减,指示灯变暗,基本都是其中一节电池跳崖造成的。 这种过放电危害很大,经年累月这样循环,容量小一点的电池就迅速老化,彻底报废。 应对的方法就是尽量不要等电池耗尽了采取充,应该经常充电,经常保持电池点亮在中上等以上。 如果你有万用表,等镍氢电池电压到1.2V,就可以充电了。 过充的危害可以合理控制到很小,而过放电则危害很大,两权其害取其轻。 第二部分《铅酸蓄电池》 前悬蓄电池算是最古老的蓄电池之一,我查询很多文献,总结硫化铅是铅酸电池的万恶之源。 要避免硫化铅,也需要避免过放电。 硫化铅是电极放电后的产物,硫化铅体积比铅大一倍,所以硫化铅过多,会体积膨胀,挤掉表面活化物质,催化剂等。硫化铅导电率低,阻塞了电极表面,提高内阻。 硫化铅溶解度还很高,受温度影响也大,所以随着温度变化,硫化铅反复的溶解,然后结晶到电瓶内的各处,造成电极的流失,也形成导电桥。 总之所有的坏处都有它的身影。 要避免硫化铅产生,就需要保持电量长期在中上等以上,并且注意温差变化不要太大。 我接触铅酸电池已经是十几年前了,当时市面上铅酸电池主要是车用电瓶, 对于12V的汽车铅酸电瓶来说,汽车发电机电压标准是1.38V到14.5V之间。 这个电压是铅酸电池适合的的长期挂机电压。 电压低于1.38V,则电瓶永远充不满,硫酸铅一直存在。 而高于14.5V,则超过电解水的化学阈值,电瓶水迅速蒸发,一两天就开始缺液。 实际包养应该注意发电机电压稳定这个合理范围,并且每隔一两个月,给电瓶补充蒸馏水到标注页面标识上。 最好也同时彻底放电,并用充电到最高16V保持半小时,彻底消除哪些高内阻区的游离硫酸铅。 新式的免维护电瓶给电极加入了锑等金属,抬高了电解水的电压,水的消耗大幅减少。 但也应照常维护,避免欠压。 同时不要使用不限电压的老式恒流充电器,超过电解水电压。这种免维护电瓶一般都没有蒸馏水加注孔,缺水不能修复。 有些宣称脉冲的充电器,或许能减少极化,减少一点水蒸发,但其他充电作用区别不大。 第三部分《锂电池》 这种新电池我了解不多,只能简单说几句。 锂电池对电压非常敏感,过充电几乎一定鼓包爆炸,过放电一定报废。 大概20年前精密芯片普及,有了锂电池保护芯片,所以才让锂电池开始普及。 一般的片状电池上都捆绑了保护电路板, 18650这样圆柱形电池因为壳体坚固,不用太过担心安全,只有部分好电池内置了保护板。 锂电池主要适合限压,恒流充电法。 限压是限制了最低放电电压,和最高放电电压。 限流是要控制电池的额定充放电电流。 锂电电压,对寿命有剧烈影响。 过充就容易爆炸,降低一点电压就会让寿命翻倍。 同样放电电压过低也会让电池一次报废,适当提高放电电压,也会让寿命翻倍。 市面上的电池保护板,一般范围都取的较大,充放电芯片的电压范围应该比他缩小一些,并且越小,寿命越明显延长长。 我买的电池充放电板,都动手修改了电池充放电电压,让锂电池寿命非常好。
【每周修一机】老机增加立体声解码器 这是1969年产的的德律风根牌收音机,然而他各方面看起来都不落后。 他的外观,现在也不显老气,感到一种前卫的工业美学。比现在小米之类品牌更精致。我全更换了LED, 表头除了背景黄灯,还加上了一个蓝色立体声指示灯,同时点亮时混合成了粉紫色。原机可以选配安装立体声解码块。 我用现在IC制作了一个,装上去。 IC是是最普通的TA7343, 安装时需要注意是原机输出音频电压1.5V。而IC最大只能承受0.55V,所以输入要做一个3倍衰减,然后输出再放大3倍。 另外统调时要把调频中周调宽, 我第一次条的很窄,19KHz的立体声导频信号才10mV。 重新调整宽后,变成100mV,这才够用。 7343的立体声启动底线是9mV。上面是统调好后,从高频头输入信号,到鉴频器输出的曲线。 该机调谐回路设计很精密,中周很多,选择性好。同时还不太影响线性。 线性度比一般收音机还好一些。 下面是我做的立体声解码模块,最后用胶带粘到机器里的立柱上。另外该机年代太久,小体积电解电容大多干涸了,全部需要更换。 有2个电容装再在一个音频放大模块里。整体灌胶封死。 我没办法拆开,所以依据电路图,做了一个模块替换上去。该机原来故障,除了电解电容需要替换,还有电路板有些运输开裂,这个好像是3层PCB? 中间可能有大面积接地铜箔,所以整张电路板完全不透光,外面正反两面都有走线。 这样3层PCB技术现在也不落后。 该机调频没有空气连,而是使用电位器控制可变定容。 机身上面有3个电位器,可以预先存储3个电台。 另外调频电位器还通过一个变容二极管,控制短波本振。 听短波时可以调调频钮,实现短波微调。 调频高频头使用了2个场效应管,中短波使用了一个场效应管。我试着把中短波的场管换成了日本90年代末生产的跨导更高的2SK427,灵敏度明显增加。 虽然是1969年上市,但从技术,从外观,从工艺,多方面来看,都超前未来几十年。 最后附上电路图。立体声解码器的电路
侦测3个月,找到非法电台! 长沙查获最大非法电台 听风者黑麋峰暗战“黑电台”长沙市无线电管委会办公室工作人员化身“听风者”,历时3个月,在深夜追逐来去无踪的“黑电台”信号,终于在11月在黑麋峰将其一举擒获,查获2套大型广播发射设备。 “广播里赤裸裸地讲性事,怎么可以这样?”今年9月,长沙市无线电管委会办公室接到一位市民举报。工作人员分析发现,这是一个功率超大的黑电台,并且经常更换“马甲”,入侵不同的频率。经过3个月的监控定位,工作人员于11月在黑麋峰查获两套满负荷可达10千瓦的大型广播发射设备。这也是目前长沙打掉的发射功率最大的“黑电台”。 举报“电台”播出性药广告激怒父亲 今年9月的一天晚上,市民张先生(化名)开车行驶在武广高铁附近,副驾驶坐着13岁的女儿小星(化名)。他随意调动电台,停留在FM104.1的频率上,“当时是个养生节目,大概半小时后,忽然传来一个对话,赤裸裸地讲性事……”他立马换了电台频率,靠边停车拨打多个部门的电话。当晚9点左右,他拨通市无委办24小时值班电话88666298举报:“电台怎么能播这种节目,我女儿还坐在身边,她听到了多不好。” 接电话的是工作人员钟雄,据他了解,FM104.1实际上是岳阳人民广播电台的频率,“但岳阳电台的信号不可能到达长沙,因为功率太小。”长沙市无线电监测站工程师彭世中了解情况后分析,“这极有可能是一个黑电台,占用其他正规电台的频率,伪装成正规电台。” 在张先生举报之前,市无委办行政执法科长刘新民也察觉到了这个电台:“很像正规的广播电台,有新闻、音乐和广告,并整点报时,但值得怀疑的是,该电台播出时间随意性很大,而且会赤裸裸地播出性药品广告,且时间特别长。” 定位追踪信号,三个监测站均指向望城 接到举报后,市无委办开始追踪这个电台的信号源。然而,这个电台经常“换马甲”,“有时候是96.6,有时候是103.6。”彭世中说。 尽管电台信号来去无踪,但工作人员发现它像一张巨网覆盖在长沙上空,很多地方都可以搜到它的信号,“这说明它的功率非常大,甚至宁乡都搜得到信号,几乎和正规电台功率差不多。”刘新民说。 为了抓住这个“幽灵”,市无委办利用三台无线电固定监测站对该电台进行定位,3个监测站位于长沙市市政府、星沙和大托镇,分别寻找信号源,捕捉最强信号出现的方向。三个监测站全部指向长沙北边,在长沙上空交叉划定了一个三角形区域,位于望城方向。 搜寻深夜“抓”信号,快接近目标时断了 10月初的一天晚上,值班员发现“黑电台”又开始发送信号。当晚9点30分,十余名工作人员紧急集合,从市政府兵分两路“包抄”信号源。 刘新民乘坐一辆移动监测车,向西出发;彭世中乘坐另一辆监测车向东走。一路上,大家听着各种性药广告,眼睛盯着便携式监测接收机的数值。“在市政府时接收机的数值是20多dBuv,越往北走数值越大,也就是信号越强。”彭世中说。 “西路军”一路追到了丁字镇,“当时仪器上显示数值达到60多dBuv,这说明离信号源非常近了,因为在电台发射站中心数值是90多dBuv。”刘新民说。就在大家兴奋之时,信号却忽然消失了。众人一直蹲守至凌晨2点,信号却没有再出现。 锁定深夜登上黑麋峰,寺庙内查获黑电台 11月2日晚8点,值班人员再次监测到信号,长沙市无委办邀请省无线电监测站,3辆移动监测车直奔丁字镇,循着信号一路到了黑麋峰下。 “这时接收机的数值达70多dBuv。”彭世中说,“肯定就在山顶上,因为电台信号架得越高,信号传播得越远。”三辆移动监测车一路开到山顶,来到黑麋峰风景区寺庙内的一个房间里,“里面漆黑一片,只看见红色的指示灯在闪,发射设备就藏在这里。” 11月3日,市无委办联合省无线电监测站、市公安局和市文化市场综合执法大队等单位,强行打开大门。房内空无一人,2台大功率广播发射机正在工作,每台设备发射功率可达10千瓦,信号可覆盖整个长沙市区及周边。刘新民介绍,2套设备均由正规厂家生产,每套设备价值在30万以上,另配备安装有一套智能控制系统,不法分子通过手机远程摇控。 由于不法分子登记的证件都是假的,且对设备进行远程遥控,现场并未发现嫌疑人。目前,2套大型广播发射设备已被查收,案件正在进一步调查中。
盲人40年听坏60部收音机 失去光明,日子该怎么过?盲汉刘兴帮为征服黑暗,40年听坏60部收音机。昨日,是刘兴帮失明的“伤心日”,回忆起40年走过的风风雨雨,老刘不禁感慨:“60部收音机算得上是我的半条命。”   老刘58岁,家住南岸弹子石大佛段东坪二村18号。老刘18岁时,因故双眼失明。突然一下走进黑暗的世界,老刘觉得生不如死,多次有过了却一生的念头。后来,父亲为化解他的悲痛,花了一个多月工资,给他买来一部熊猫牌收音机,让足不出户的他每天通过收音机了解外面的世界。那时还没有电视,家里有一部收音机算是很奢侈的事情。老刘听了两三年收音机后,从一些残疾人自强不息的事迹中受到启发,惭惭地,痛苦的心情有所缓解,并下决心也要活出个人样来。   老刘失明的第四年,经人引荐,他拜师南岸名人吕紫剑等学习盲人骨科按摩。老刘原是一名中专生,因有文化基础,没多久就学成一套盲人骨科按摩技术。之后,他成为原南岸区建筑工程公司医务室工作人员。在单位工作期间,老刘为提高业务水平和文化知识,他每天给病人治病时,如果病人不反对,就一边给病人按摩治病,一边打开收音机了解国家大事。有时,收听收音机不方便,他就请有文化的病人给自己读报。几十年来,老刘养成一个习惯,每天晚上至少要保持4小时的学习——专心致志听收音机。   “他可以一两顿饭不吃,但绝不能不听收音机。”老刘的妻子任孔秀性情温和,她对丈夫痴迷收音机十分理解。“他虽然失去了眼睛,但通过收音机,比很多正常人消息灵通,懂的知识更多。”她说,自己当初嫁给老刘,也有这方面的原因。   1998年,老刘所在企业破产,他从收音机里得知,盲人干个体,民政部门有照顾政策。于是,他在弹子石泰昌巷开起盲人按摩室。老刘由于天天听收音机,对国内外发生的新闻十分了解,加之他口才较好,说话幽默,很多顾客除求他按摩治病外,还想听他这个“专家”分析国内外形势。如此一来,他的生意较好,一月收入上千,不但实现了自己的人生价值,还解决了全家的生计问题。   “不让我听收音机,就等于要我的命。”老刘为保证每天按时收听新闻,平常家里至少备有两台以上能正常播放的收音机。老刘所买的收音机,从熊猫牌、红灯牌、海燕牌、三洋牌,到现在的首雨牌等,40年里共买了60多部。为证明自己听的收音机多,老刘叫妻子从屋里找出了一大堆。其中,个头大的连音响一起有半人高,个头小的仅巴掌大,有的是老刘淘来的二手货,有的是他花钱买来的“宝贝”。这些大大小小的收音机,便是老刘征服黑暗的武器。   记者 向军 实习生 刘晨晨 报道摄影
RF-2200 日本机改灯,用磁保持继电器制作单触发翻转电路。 我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。 现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。 在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰现象。 这个电路是我自己研究的,网上没有,所以介绍一下。 核心零件是一个磁保持继电器 这个继电器内部像个跷跷板,两边都各有一个磁铁,和电磁铁。 平时有一边落下,吸在下面磁铁上。给此处电磁铁接通一个电流后,就把跷跷翻转向另一边。被另一边磁铁吸附。 这个状态保持不需要电流。这是电路,虚线框内是继电器。 继电器上面接电源正极。 下面2线圈分别接了2个电容。 最下面是原机的开关,平时是地电位。给电容充电。 当开关抬起,2个电容的电流都涌向电位器。 如果2个电容都同时给线圈供电,跷跷板两端施加一样的力量, 会没有反应。 但是电路把电位器自身开关加入其中,所以其中一个电容能量会被电位器触点短路,瞬间没了能量。 而另一边电容电流则可以施加给线圈,让继电器翻转。 然后下次再触发时,则完全镜像相反。 是这边电容被短路,另一端线圈启动。 下面是实物图
间谍们的首选工具,“红色上校”用过的索尼ICF-2001D收音机 一、索尼ICF-2001D可充当间谍工具 由于索尼ICF-2001D收音机尺寸不大、灵敏度高、能用电池供电,所以在冷战期间潜伏在西欧国家的东欧间谍经常选择ICF-2001D收音机作为接收情报信息的工具。在很多情况下,诸如克格勃、格勒乌、史塔西等间谍机构会给他们潜伏在西欧的间谍拨付经费,以便在当地购买ICF-2001D这样的收音机。索尼ICF-2001D 收音机经常被间谍用来收听短波波段的东欧国家数字密码电台。传递给间谍的秘密情报或指令就隐藏在数字里,这些情报使用不易破译的一次性密码本进行了加密。一旦间谍破译了情报,他们就销毁密码本,开始执行任务。他们通过情报员、秘密信件约定存取点、秘密间谍电台将情报送回间谍控制中心。 使用索尼ICF-2001D收音机进行间谍活动的案例就发生在比利时军队上校盖伊·比内的身上,他在1986年被苏联情报机构克格勃招募。他在维也纳第一次与上线即格拉兹科夫将军会面时,后者送给了它一台间谍照相机。盖伊·比内 他用相机拍摄了北约的秘密档案,并于1987年1月在维也纳将相机胶卷交给了苏联。同一周,他参加了破译秘密无线电信息的培训,还收到了一个隐藏在记号笔中的一次性密码本和一张广播频率时间表。隐藏在记号笔中的密码本 他还收到一大笔现金,上线让他在返回比利时途中购买一台索尼ICF-2001D收音机。每月的第二个和第四个星期二,盖伊·比内必须收听神秘短波数字密码电台发送的加密信息。比内使用的索尼收音机 比内不太走运,美国情报机构中央情报局拍到了他与格拉兹科夫将军在维也纳的第一次会面,并通知了他们位于比利时的同事,而后比内被捕。不过,那时候比内已经为苏联从事间谍活动两年多了。他就成了家喻户晓的“红色上校”,最终被解除军职并被判服劳役20年。在服刑5年后,他被假释,2000年7月与世长辞。 二、古巴间谍使用索尼ICF-2001D收音机 使用索尼ICF-2001D收音机从事国际间谍活动的另一个案例是2001年至2009年期间针对美国民众的一个系列案例。在每个案件中,当事人都在为古巴从事间谍活动,联邦调查局在他们每个人的家中都找了一台索尼ICF-2010收音机,也就是ICF-2001D收音机的美国版本。安娜·北仑·蒙特斯 第一个案件的主人公是出生于1957年2月28日的安娜·贝伦·蒙特斯,她为美国国防情报局工作,担任最高级别的古巴分析员。从1985年至2001年,她一直在为古巴从事间谍活动,在此期间,她将许多文件和敏感军事情报传递给了古巴。 2001年9月21日,在她被捕之前,联邦调查局搜查了她的寓所,在她的笔记本电脑上发现了使用一次性密码本信息的证据。此外,还发现了一台索尼多功能短波收音机,用它在短波7887KHz这个频率上接收密码信息。 这些证据是在她寓所里的东芝笔记本电脑上发现的。虽然古巴情报机构让她使用一款特殊的软件消除笔记本电脑上的使用痕迹,但她没有顺利完成。结果,联邦调查局恢复了一个由150个五位数组成的一次性密码本。 根据美国情报事务的消息灵通人士——基思·梅尔顿的说法,安娜用的是一台索尼ICF-2010收音机,此机就是ICF-2001D收音机的美国外销版。在2010年的一篇描述详尽的论文中,德克·里杰梅南特解释了联邦调查局如何根据古巴程序上的漏洞破解看似牢不可破的一次性密码本。2002年10月,在承认从事间谍活动后,安娜被判刑25年,不得假释。 类似的案件还发生在卡洛斯、艾尔莎·阿尔瓦雷斯等人的身上,他们很多都为古巴从事了将近30年的间谍活动,分别于2006、2009年左右被抓获。在所有的案件中,他们都使用索尼ICF-2001D收音机接收古巴情报机构发送的密码信息。 三、索尼ICF-2001D的后继产品索尼ICF-7600DS收音机 1983年,ICF-2001D收音机迎来了外形尺寸更小的后继产品——ICF-7600D,1986年,索尼公司又推出略微改进版的ICF-7600DS,这两个后继型号的频率范围都覆盖了153KHz—30MHz。下图中显示的就是ICF-7600DS和ICF-2001D收音机。毫无疑问,在国际间谍情报技术活动中,这两个收音机型号也非常受欢迎。 四、译介感言 翻译完上述文稿,我回头看了一眼摆放在书架上的索尼ICF-2010收音机,嘀咕了一句:没想到你还是间谍工具…… 读者朋友们,您用过索尼ICF-2001D或者ICF-2010收音机吗?请留言评论。 文:佚名 翻译:收音机评论译介 来源:cryptomuseum
DIY收音机见鬼记!!! 在一个伸手不见四个指头的夜晚(有一个指头带着夜光戒指)。我打开了我自制的LED台灯。耐心的调试我DIY的高性能短波收音机。收音机上有很多很多的LC回路,性能比一般收音机好得多,有可能会受到一些神秘的以前不曾听到的信号!这个收音机是我精心制作的,已经大体完成。 但是市区工业干扰,还有民乐干扰太大。我一边调试,一边往外跑,顺手拿着LED灯照着收音机。 一路上我就快速跑动着寻找最佳信号电,专心致志调试,可是各处的干扰死区处只是暂时性的,寂静片刻马上干扰又加强。我一直在不停寻找最佳信号点,我跑了很久。前面有一个大土坡,信号很好,我最后调试几下差不多了。 我猛的一抬头,发现自己站在一个一人多高的土包上。周围也都是类似的土包。土包上面还都有一个石碑。 原来我来到了市西郊的坟地。怪不得信号越来越好,工业干扰几乎没有了。一般来说活人越多的地方干扰越大……。 我感到一阵寒心的恐惧,吓的马上挪动僵硬的脚步走下来,急步匆匆后退想要离开这里…… 二 可是这坟地看起来一望无际,我跌跌撞撞靠着微弱的LED灯颠簸奔跑,不时撞上一个坟包。突然我又一次重摔倒,灯不见了,手里只剩下收音机。 我感觉到前面有一个黑影!是幻觉? 不!他一步步走了过来。手里还拿着一个大黑盒子!,我看清了这个恐怖的身影。 那大黑盒子里还传出来一阵悲伤的民乐! 那人伸手向我,我已经没有力气说话和挪动身体。眼睁睁看着他把手抓向我。 他说”你没事吧? 别害怕,现在节能灯手机充电器干扰太大,我是为了听不受干扰的wm广播所以到人少的地方来。 “ 把我拽起来后,我什么也没说,踉跄着抱起收音机继续一股脑的向前颠簸奔跑。 我跑着跑着,眼前的场景又一次彻底惊呆了我。 在前面隐约看到了一点灯光,那灯光来自一个歪脖树下。树旁一个看起来驼背的人,艰难的把一根粗绳子抛到树上。一根!两根!三根!不停的抛上去! 我颤抖的终于发出了声音来:”你—是谁呀!——为什么——想不开!……" 那人终于回头看向了我说:“大惊小怪的! 我在往树上挂天线呢,坟地的信号好,我看看矿石机效果有多美轮美奂。跟你说你可能也不懂,不要管了” 说着继续往树上仍绳子。 我颤抖的说了生“哦” 赶忙转身向另一个方向跑去。 三 我没跑多久,可突然感到了一种威胁的感觉,这是刚才还没有的。 我感到似乎有个幽灵的脚步在追着我,我的心脏突然感到一种难受。 这种感觉越来越强,这是一种与生俱来的对死亡对灵魂最恐惧的本能。每个人都有预感到危险的时候,只不过我们平日里的意识会把某些预感压抑下去,但是在深夜里,这种感觉会越来越灵敏。 我终于明白了,那种预感来自于一种很低沉,很缓慢的“彭” “彭”声音。 好像是什么东西凿向地面。好像是大象的脚步声!而这声音决不是前几个人和我的收音机可以发出来的。 他的频率一定接近二十赫兹,他已经不是艰难用耳朵能听到的,而是身体的震动,沁入到心脏的一种感受。 那声音来自地面,我仔细辨别,发现在一个特大的坟包后面,那个坟包是一个新坟墓。我不知那里来了勇气,站在一个坟包向那里张望,原来那里有一个身影正在抛坟! 只见他一身全黑的衣裤,可能是怕被人在夜晚发现。他双手拿着一个铁镐,在用力的抛坟中间部位。他的周围摆放着一盏幽灵般偏青白光LED小灯。 我这是不知哪里来的勇气高喊,破坏坟墓违法!我想凭着我的伸手,一两个人的攻击我还是可以自保的。 我本以为大声一叫会吓到他。可他却接着又抛了一下,然后才渐渐抬起了头看看我。 那个人终于缓慢的说出了几句话:“我是玩无线电的。 城区的干扰太严重,我这里做了一个假坟,里面是信号转发器,可以把这里不受干扰的信号转化到高频,发送出去。我在给转发器换电池 ” 我感到恍然大悟的解脱感,不过我还是要赶快离开这鬼地方。 终于跑出坟地了,前面是一条公路。路上本没有车,不远拐弯处突然出现一个灯光。我连忙招手。原来是个出租车。谢天谢地呀,不由分说坐上了车,原来车里面还有另外一个乘客。是一个穿白衣的年轻女子。 我跟司机说“不着急,你先把这位女士送回家吧。我只要离开这鬼地方就好”。 前面的司机说“ 她家!可远了。说着就继续开车。” 这时我才仔细打量这位白衣女子,这个女子的脸色好像很苍白,刚才一直没有对我说话,也没有看我。 在这样的一个夜晚,更增添了这个白衣女子的诡异。 也许是我有有点过长时间的看她,让她有点感到尴尬,她柔声的问了我一句。“你拿的这什么呀?好像是收音机? 我看到她好像对无线电有所了解,我急忙说”我DIY的高性能收音机“。 那女人这时马上说了一句话:”我生前也喜欢听收音机“…… 那个女人说道“我生前也喜欢听收音机!” 吱嘎!-----车子偏离了公路中心,司机只好急刹车! 那个女人也受到惯性的冲击头向前冲过去。等她收回了脑袋,急忙歉意的说:“我生孩子之前也整天在医院里听收音机,所以简称我生前爱听收音机!” 我和司机张大嘴半天没有说出话来,司机突然把把紧张弓形的身躯前驱,然后说声“走吧” 于是一路无话。 等到了我的家,这时我却感到了一种不可思议的感觉。这是公路上没人,我慢慢走向公寓前,可是这周围怎么全是黑的?家家户户的窗户都是黑的,死寂一样没有任何声音。不可能呀,就是凌晨亮点这里也会有几家点亮灯光! 这是为什么,我的家为什么湮灭在一片黑色的寂静中! 我颤抖的走上楼梯,屏住呼吸听不到任何**声音。这是我走到家门前,却发现我没有了钥匙,刚才出门前好像忘记带了钥匙。 我不停的翻找,终于找打了。 可是在我找钥匙的过程中我没有注意到脚步声正在靠近…… 直到我突然发觉后面有鬼影般的黄色光亮。把我的身影畸形的照射到墙上,影子在不断的晃动。 我几乎要拒绝承认这是我的家了,我一定到了阴间。我慢慢转过头去观望。 对面楼道里站着几个面目有点呆泄老头和小孩。他们手里拿着烛光“ 其中一个老头对我说”自由无敌呀,我们这几天都在家看奥运会,看的入迷呀。可是突然停电了,看不到电视。我们听说你玩收音机里还,收音机收到的台多,我们想来你家听听奥运会…… “ 他一手握着发出微弱光亮的白色蜡烛,一边用眼睛直盯着我说着话 我捏呆呆不知所措……
日版红灯754,日本AM/FM小台机 这款松下机是销往美国的,原是110V电压,机主想改220V电压,结果让西南的一个师傅改的乱七八糟,使用一个220转24V小变压器供电,音量小失真大。 而且灵敏度很低。 后来我动手恢复了原机性能。 原机设计很彪悍, 没有电源变压器, 直接用一个二极管半波整流110V电压给电路。功放管2SD157直接使用这100多伏的电压,通过变压器驱动喇叭。 这个功放管本身耐压300V,功率4W,电流100mA,截至频率20MHz……。 综合指标和6P1等电子管很相似,只是功率小点。 这里采用的电路也是电子管一样的单端推挽,所以音质和电子管机相似。 该管代换型号有2SC1505,2SC1755,2SC1819等。 这也大多是音频功放管。喜欢这种电路结构的可以试试。 功放管静态电流23mA,可以输出2.5W,声音很洪亮。 电路中其他晶体管总耗电约5mA,通过一个22k电阻降压成低压供电。功放管,是小金封的,和国产3DD01,3DA6差不多。输出牛和喇叭喇叭是钴磁体,很传统的纸盆,但材质比国产的好。西南某师傅装上的24V变压器,还没输出牛大, 拆掉扔了。 另外也把他乱改增加的低压电解电容等也拆了扔了。原机的高压电解等已经被那个师傅拆没了。 我重新加上2个现代的高压电容,一个整流桥,并在整流桥上并联2个蓝色高压瓷片电容,以消除二极管开关调制干扰。还增加了被拆掉的电阻等。 电路上改造完毕,恢复了100多V的高压工作能力。 最后安装上一个10瓦的220V转110V变压器。 (由于是使用变压器供电,所以不再适合原机单二极管的半波整流,否则会有较强的直流磁性影响变压器,所以这里改用成整流桥。)机芯正脸熟悉国产老机的人,可以看出这些和国产零件外观非常相似。只是比国产的精致一些。 其实这里很多是日本自己创造的零件制式, 后来国产半导体设备也是大多是模仿日本零件。 该机是1967年上市的,这些零件已经很成熟了。 同时期的国产半导体还使用电子管零件,或者对电子管零件简单小型化,外形稀奇古怪,十分粗糙。 后来到了70年代,才开始全面普及这种日式电路零件, 和这机类似的小台式机红灯754是1976年上市。 而70年代末日本又开始使用新制式零件,ICF-7600就是1977年上市。1983年二次变频全波段数字调谐的7600D上市。 新的零件零件更小型化,数字化。 这时国产想要模仿也难了,只能在后来开放中整套引进。 很多技术在早期起步阶段的都很简单, 很贫困国家也能实现。可后期形成了大型产业后需要海量资金,人才,和创新。实力不强就玩不转了。 就像早期中国依靠苏联全套援助,手把手传授,获得了50年代军工技术, 玩来玩去几十年也一直是别人50年代水平。 可别人持续创新发展,670年代就实现载人登月,宇宙空间站,探测金星火星,千万吨核弹…… 。原机螺丝柱碎了,那位师傅没处理。 我看强度不够,于是都用胶水修补上。机壳上贴了铜箔铝箔当作天线。 原机的FM天线,是通过一个100P电容接在电源线上,电源线里面还有个电感,防止短路高频信号。 这个电感被那个师傅拆没了,并且他好像也不太清楚这跟天线作用, 断开天线后没在天线线路上接任何东西,导致灵敏度较低。 恢复制作电感倒是不太难,但是我考虑到使用220V电压危险性更大,并且现在电源线上干扰多,所以已经不太适合再把天线接到电线上了, 所以我在机壳里贴上铝箔加铜箔,当作调频天线,实测效果不错,大概能媲美半米长拉杆天线的效果。用螺丝固定了新变压器全机零件质量很好,统调发现没有什么偏移。 一切装好,灵敏度非常够用,既有长天线效果,又没有天线外露而碍事。 音质很好,既像电子管机(毕竟是甲类功放),又有索尼ICF-5800的干净风格。
音频VU表(电平表)驱动电路 “朝元”牌收音机比较有名。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。 此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只能接功放输出级。 还有一种采用BA6138,这是VU功率表专用IC,以平方率压缩显示动态。 实测这种压缩率比较大,比较适合接在输出端。如果接在输入端,指针只在中间慢悠悠移动,效果不好。 我自己尝试制作了线性检波电路,效果很理想,接在前级,比BA6138的动作幅度大,好看。图1是原计划的电路,灵感来自单管机电路。使用2SK3018放大电流,然后经过2个二极管检波成直流,为了补偿检波二极管的开启阀值,让小信号也能检波。 表头另一端有2个二极管预先建立偏压。 实测这个电路非常失败,右边的偏压二极管,哪怕只用一个,都会让2个检波二极管导通。也就是说1n4148在0.3V多时就明显导通了, 并引起表头偏转。 看来二极管导通曲线范围太大。并且此时的检波效率还很低,小信号灵敏度很差。 2SK3018是我发现的性能很像线性放大管的开关管,相对一般线性场效应管来说特别便宜。 买来后几年一直想利用上, 虽然在这里虽然工作合格,但电路整体不行,又没派上用场。 后来使用了图2电路,使用普通运放做精密有源检波器,效果真是非常精密,很成功。 设计时优先考虑让信号送入运放的正向输入端,这样输入阻抗高,对前级影响小。 运放输出的负信号经过二极管直接进入运放负输入端,我没用负半周信号,只要他闭环,稳定反馈就可以,反馈多少不用考虑。 当输出正信号时,信号通过上面的二极管,再通过一个10K电阻反馈到输入端口,并和1K对地电阻分压,让运放放大10倍。这一路信号额外接上负载,经过滤波器后驱动表头。 随便什么型号运放应该都可以,我用的是1毛钱一个的通用单运放LM321。 实测开关机的冲击,表头纹丝不动,电源干扰都被运放抑制了。可一旦有音频信号就精确偏转,尤其小信号检波灵敏,实测小音量比BA6138灵敏, 可能这个IC的小信号检波线性不好。 表头RC滤波时间常数设计为0.3秒, 这是一篇介绍专业VU表文章的数据。我感觉这是最佳值, 加大或减小电容一倍,效果都会差一些。 收音机等电路往往没有正负双电源,这时可以把地和负极直连,并选择支持单电源的运放, 也可以实现功能。 图3 是供电电路。这是表头驱动和电源的全部电路。 下面有一层铝箔接地,防止静电噪音混入。 这个胆机还有其他问题,其静电感应噪音非常大,原因很简单就是缺少静电屏蔽。我给金属底盘接地,面板贴了一层铝箔并接地, 音量电位器外壳接地后,彻底消除了静电噪音。 为此我还专门买了焊铝的焊接剂,感觉效果一般,需要实现给铝箔涂上助焊剂,让他腐蚀几十秒。然后只有烙铁接触一瞬间才能上焊。热时间长就不粘了。 另外此机安装强度很低,好像厂家对大体积机器的强度没什么概念,所有固定木刻的螺丝,螺纹部分只有5毫米长,基本所有螺丝都滑扣了,根本拧不紧。 我换上了1.5厘米长螺丝,才固定好。 固定PCB板的铜柱螺纹长度不够,只能拧上一两圈,再用电力就滑扣。 我没换铜柱,只能给螺帽拧上后,再加一些胶,巩固一下。 该机设计使用6J4推动2个6P14。一个很离谱的事情是功率管是假的,商标上印6P14,曙光牌,生产日期03年,J级。 单看商标就有些奇怪, 实测1脚6脚相通,确定是用6P15。 还好厂家比我先发现了问题,稍后寄来了正版6P14。 经过对比,6P14确实比15的声音好多了。也比我的迷你小6P14机频带宽阔,自然。听了几天后我就不想再用我的小胆机了。 处理好一些细节后,这台胆机还是不错的。试听几天没问题,寄回给机主, 本文结束
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路 “朝元”牌收音机比较有名。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。 此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只能接功放输出级。 还有一种采用BA6138,这是VU功率表专用IC,以平方率压缩显示动态。 实测这种压缩率比较大,比较适合接在输出端。如果接在输入端,指针只在中间慢悠悠移动,效果不好。 我自己尝试制作了线性检波电路,效果很理想,接在前级,比BA6138的动作幅度大,好看。图1是原计划的电路,灵感来自单管机电路。使用2SK3018放大电流,然后经过2个二极管检波成直流,为了补偿检波二极管的开启阀值,让小信号也能检波。 表头另一端有2个二极管预先建立偏压。 实测这个电路非常失败,右边的偏压二极管,哪怕只用一个,都会让2个检波二极管导通。也就是说1n4148在0.3V多时就明显导通了, 并引起表头偏转。 看来二极管导通曲线范围太大。并且此时的检波效率还很低,小信号灵敏度很差。 2SK3018是我发现的性能很像线性放大管的开关管,相对一般线性场效应管来说特别便宜。 买来后几年一直想利用上, 虽然在这里虽然工作合格,但电路整体不行,又没派上用场。 后来使用了图2电路,使用普通运放做精密有源检波器,效果真是非常精密,很成功。 设计时优先考虑让信号送入运放的正向输入端,这样输入阻抗高,对前级影响小。 运放输出的负信号经过二极管直接进入运放负输入端,我没用负半周信号,只要他闭环,稳定反馈就可以,反馈多少不用考虑。 当输出正信号时,信号通过上面的二极管,再通过一个10K电阻反馈到输入端口,并和1K对地电阻分压,让运放放大10倍。这一路信号额外接上负载,经过滤波器后驱动表头。 随便什么型号运放应该都可以,我用的是1毛钱一个的通用单运放LM321。 实测开关机的冲击,表头纹丝不动,电源干扰都被运放抑制了。可一旦有音频信号就精确偏转,尤其小信号检波灵敏,实测小音量比BA6138灵敏, 可能这个IC的小信号检波线性不好。 表头RC滤波时间常数设计为0.3秒, 这是一篇介绍专业VU表文章的数据。我感觉这是最佳值, 加大或减小电容一倍,效果都会差一些。 图3 是供电电路。这是表头驱动和电源的全部电路。 下面有一层铝箔接地,防止静电噪音混入。 这个胆机还有其他问题,其静电感应噪音非常大,原因很简单就是缺少静电屏蔽。我给金属底盘接地,面板贴了一层铝箔并接地, 音量电位器外壳接地后,彻底消除了静电噪音。 为此我还专门买了焊铝的焊接剂,感觉效果一般,需要实现给铝箔涂上助焊剂,让他腐蚀几十秒。然后只有烙铁接触一瞬间才能上焊。热时间长就不粘了。 另外此机安装强度很低,好像厂家对大体积机器的强度没什么概念,所有固定木刻的螺丝,螺纹部分只有5毫米长,基本所有螺丝都滑扣了,根本拧不紧。 我换上了1.5厘米长螺丝,才固定好。 固定PCB板的铜柱螺纹长度不够,只能拧上一两圈,再用电力就滑扣。 我没换铜柱,只能给螺帽拧上后,再加一些胶,巩固一下。 该机设计使用6J4推动2个6P14。一个很离谱的事情是功率管是假的,商标上印6P14,曙光牌,生产日期03年,J级。 单看商标就有些奇怪, 实测1脚6脚相通,确定是用6P15。 还好厂家比我先发现了问题,稍后寄来了正版6P14。 经过对比,6P14确实比15的声音好多了。也比我的迷你小6P14机频带宽阔,自然。听了几天后我就不想再用我的小胆机了。 处理好一些细节后,这台胆机还是不错的。试听几天没问题,寄回给机主, 本文结束
改装极典301S(德生1994)-降噪,提高灵敏,增强抗干扰,加蓝牙 “极典301S”收音机,和“德生1994”使用相同机芯。这是两家公司合作设计,由是极典公司设计功放和音箱,由德生公司设计收音系统。 此机20年前售价1300,不便宜。其宣传的定位是“HIFI收音机” 。但实际上为了节省几块钱成本,存在严重缺陷。 最近经手一台,经过多天改造,终于完美。该机的电源开关,是一个机械定时器。 这是抄日本70年代收音机的做法,这样可以实现睡前收听,睡着后自动关机的作用。 但是该机完全没学到日本机精髓。日机用的是低噪音定时器,晚上都不吵,另外设计独立开关,开机可以不用定时器。 该机为了节省几块钱,没有独立开关,每次开关必须启动几分钟定时器。而且就是国产普通洗衣机定时器。嗒嗒嗒声巨大,难以忍受。 你想象夜深人静,你睡前旁边启动一个洗衣机开关,什么效果。 不改变原机功能的做法,是增加一个单独电源开关。 但考虑这定时器绝不是睡觉前能忍受的,毫无实用性,所以直接在摆轮上赛上纸巾,阻止运转。这样旋钮就成了普通开关了。另外此机交流噪声非常大,只比洗衣机定时器噪声小一点,效果都不如地摊机。完全和HIFI不搭边。用户们怨声载道。但降噪并不难,不知为何没人动手。这是网上第一篇改造文。 交流噪声的来源之一,是前级放大板没有屏蔽罩,受到了电线和外界电场干扰。 我拆下音量电位器前的塑料板,贴上铝箔。再装电位器上。铝箔和电位器外壳压紧接触一起接地了。阻挡了前部感应 。 另外在电路板下面,焊上一条茶叶罐铁皮,接地。这样基本消除静电噪声了。前级运放的正负电源经过7812和7912滤波。 但这种稳压IC有5mV的波纹输出。电流波动作用在地线上,和功放输入地之间有交流压差。也带来很大交流噪音。 我加粗了地线,一端接功放板,一端焊在了运放脚上。大大改善了效果。 这个线越粗越好,我没有粗线,所以焊了4根细黑线。 该机运放都是4558,不是网上图纸标注的5532。电路交流声都消除了,但该机变压器质量不好,有一些震动噪音。我换上新变压器,在变压器固定侧贴上多层泡沫双面胶,螺丝套上3.5寸硬盘的防震橡胶垫。这样全机完全消除了交流噪音。 此机接收效果很差,FM收本地弱台都不清楚,猜测是前级动态有限,被强台阻塞干扰。或有可能是高放存在自激。 下面是收音板电路调频信号从左下角接入,经过2个二级管嵌位保户,直通进入一个LC回路,进行88-108的带通滤波,然后送入IC的高放脚。 只用一个LC回路滤波,太简陋了。 尽管这是IC官方推荐电路。但这种单片IC一般是设计给袖珍机, 接上台式机的大天线,难免力不从心。 我换上了专门的调频带通滤波器,上面有两三个LC回路,滤波效果加强。 并且增加了一个独立的共基的高频放大器,用9018晶体管,电流调到4mA, 原机IC高放电流2mA略小。 但是后来发现该电路不稳定,会自激,影响接收效果。所以这个方法是失败的。 洞洞板是我家上的,上面有绿色的平面带通滤波器,和三级管放大电路。该电路怎么改都容易自激,每再深入研究 , 换上了一个场管2SK241的放大电路,效果稳定了。 场管动态范围更大,线性更好,接收性能比以前好。 为了匹配2SK241的高输入阻抗,换上黑色的升压型的带通滤波器。 场管输入动态很大,折算到输入端接近1V,超过二极管开启阀值,所以输入的2个二级管上,又串联2个二级管。 电路改来去的很难看,不过就这样吧,反正在机器里面。高放电路很简单另外该机没有使用IC自带的混频器,而是使用了外接的独立三级管本震,和双栅级场管混频。 但是实测场管工作电流非常小,超出了场管厂家曲线图给出范围。厂家的第2栅就没有负压状态。 管子电流小,动态因此会不足。要增大动态就要增大电流。 起码改到厂家推荐范围。 我抬高了2栅电压为正,具体多少V没记录, 场管工作电流好像从4mA提高到了六七mA。 改造方法是2栅连接线圈线路上串联小电容。在2栅上接上对地和对电源的2个分压电阻。声明,我只是根据理论,对FM接收电路的改造,没有经过严格测试,不保证效果一定好。 中波和网上图纸不一样,该机实际增加了一个2SK544场管高放。 我把高放管换成了2SK427,跨导增大两三倍,也就是放大倍数增大两三倍。 这次经过实际测试,灵敏提升明显。整个中波波段信号强度满满。 并且换上的是结型场管, 低频段的噪音小,也比原厂的MOS管低一大截。 MOS先天就比结型管,多了一个1/f噪声,频率越低噪声越大。。 一般MOS管,都不标注50MHz以下的噪声系数,应该都很难看。 日本机的调幅波段,都用结型管,只有国产收音机前些年傻呵呵的用MOS管。下一步,增加蓝牙模块。 蓝牙模块需要5V电源,这个电源绝不能用普通的串联稳压电源。模块的数字电流波动,会完全穿过稳压酷块,传递到总电源上。 传统模拟放大电路的电源抑制比不高,所以会产生很大数码噪音。 很多人改装不成功,就是因此。 适合的方法,就是用并联稳压。 模块电源波动,完全被并联稳压抵消。不会传递给电源。因此TL431加阔流三级管,做成了一个并联稳压管。 其电源使用一个三级管恒流源,使用恒流源,比用电阻降压的滤波效果更好一些。更主要原因是三级管方便加控制开关, 从波段开关上找到一个AUX外接音频输入功能时的对地短路, 以此控制,在AUX启动蓝牙供电,其他收音机波段时,关闭蓝牙,避免干扰。 蓝牙供电使用正负电源的负压侧,这样一方面平衡正压侧增加的收音机和背光负载,一方面方便输出放大设计。 这个蓝牙模块输出音频只有10mV,需要放大10倍以上才够用。 我试验了2SK427的场管音频放大,和8050三级管音频放大。 感觉场管声音像是更平面化,更像收音机的声音,有一定偶次谐波失真度,听人声更好听,而乐器很多时就柔和的乱七八糟,不够立体。 三级管放大失真度更低,更全面,综合考虑 最后用三级管放大。 HIFI界盛传南听口水,北听交响。 机主是北方人,动态大失真低的声音,更符合性格。 下面电路就是蓝牙供电,和蓝牙音频放大,放大电路只画了一个声道,另一个声道完全相同。好,到此就改完了。 其实我还有更进一步改进思路,比如在电位器上面铜牌上,增加触摸开关电路。利用上蓝牙模块的快进后退等功能操作。还可以刻度盘里增加蓝牙状态灯光。 另外该机结构根本不适合收音机,收音机的后盖都有声学开孔,是半封闭音箱结构。这样收听广播效果才好。率除收音机敏感的噪音。 而该机基本跟就是全封闭音箱,不适合收音机,听广播有点吵。他宣传号称音质对标德国根德牌6001的音质,但实际上听外接音频输入还有些相似,听广播根本不像,差很多。所以进一步改造需要在后盖上开孔,并且在电路上调整频响曲线。 这些改动很麻烦,近期就不改了。留给大家探讨吧。
索尼小收音机,增加FM高放后得不偿失。 手头有台近半个世纪前生产的索尼立体声小收音机,是在1978上市。其外形漂亮经典,体现出了工业美学的力量虽然外表漂亮,如今也不过时。但可惜它的接收性能有些落伍了,主要调频灵敏度较低。比我手头的现代中高级小收音机,要差一大截。拆开这台收音机,看到接收芯片是“SONY 831”,网上找不到资料。后来研究电路发现,外形引脚功能都和CXA1019一模一样。因此大概就是它的前身吧? CXA1019本身就是普及型芯片,这个前身或许更差。 要想改进灵敏度,首先想到的是增加FM高放。 搜索网上别人经验,都推荐增加一个9018的共发射极放大。 但我觉得这样性能不会很好。因为阻抗会不匹配,共发射极放大阻抗稍高。 而这种FM前端的BPF带通滤波器输出阻抗都是75欧。 不匹配的一个后果是进入高放能量变少,降低信噪比。 另外BPF的滤波曲线也受影响。 如果替换为共基极放大,可以和BPF阻抗是匹配了,但是没有电流放大能力,增益不比原机高,也谈不上改善灵敏度。 一个解决匹配的办法,是更换一个升压型的BPF,也就是输出阻抗较高,专门匹配共发射极放大器。 经过一番查找,找到了日本双信的“GFWE1”。其输入阻抗是75欧,输出阻抗180欧,也就是升压的设计。虽然是很小的贴片封装,但滤波曲线还不错。 我是用1.5元一个价格买的,不知道是不是真品。 不过我用扫频仪测试,曲线和厂家资料一样。所以即便是假的,大体也假不到哪里去。
拆松下大型收音机 技术在发展,前几年互联网还是文字竞争时代,最热门的是新闻门户和网络小说等。 而最近几年进入了短视频时代,声音影像的组合显然更加刺激人的感官,更吸引人的注意力。 然而这些媒介越是所谓吸引眼球,就越有有一些东西无法实现,比如即时性和伴随性。 看视频 是干不了其他事的,干其他事时也无法注意视频,与日常活动的矛盾很强。而听广播就轻松许多。所以现在仍有些人保持听广播习惯。并且收藏收音机。 最近我要维修保养一大批高级收音机,顺便拍照,给大家看看曾经的经典设计。 首先是来一台松下的DR48。 该机上市销售的年代是1976年到1978年,距今有40多年了。 当年中国用的收音机还是电子管和锗管, 军用收信机还没有数字显示之类功能。 这台估计是在意大利保存的,里面全是灰尘。 这个只是视频截图,不是视频,不要点开。清理后背板照,黑色的左右两根,分别是中波和长波的磁棒天线。按下来脱离固定卡位,可以自由旋转90度。下面一排,有各个波段的外接天线接口。仅仅这个上盖,就有29颗螺丝固定,大量螺丝保证了机身的坚固稳定,消除喇叭造成的机振,机器声音不错。 有一点我不明白,这机铭牌写着最大功耗才10W,外壳完全可以封闭起来。可为何做这么多散热孔? 不但加工更费时,而且还容易进灰尘。大主板,这么多调整零件,就问你们怕不怕? 我只调整校正了调频电路,和调幅的中频。实际上这些电路偏差不大,原件状态不错。 按照过去经验,短波高频部分基本不用动。 因为高频原件材质都是小介电系数电容和磁芯,十分稳定。而且高频Q值低,频率偏移对增益影响小。电路板背面
1987年最小的二次变频数调收音机机,索尼SW1 1987年,中国袖珍收音机,还都是六管中波机。 这一年日本索尼推出了这款小机,在国外十分畅销,社会保有量很大。 其体积比香烟大一点, 是全波段接收,调频76-108,有调频立体声功能。 调幅150KHz-29.995MHz。调幅采用高中频的二次变频,第一中频是55.845MHz。 可以手动输入频率,手动扫描,自动扫描,米波段切换。 扫描速度十分快,扫过整个中波的120个电台频点,只用12秒。每秒钟扫过10个电台频点,扫描时没有静音。扫描体验可以接近模拟机。 存储10个电台,可方便的一键切换。 除了存台少,其他功能媲美现在高级袖珍机。 全机用了7块集成电路。9只场效应管,41只三极管。此机各方面质量无可挑剔,从没见过有其他故障。 唯一问题,是赶上日本漏液电容事件。 80年代末90年代初,日本电容使用一种新电解液,当时看不出质量问题。但是20年之后,机器大多漏液犯病。这些机器如今都要更换电解电容。打开机器后盖,可以看到3个屏蔽铁片。 右边的黑色塑料片,在装好后后盖声学透气栅栏下,用于遮盖电路板。 中间是核心接收IC,CX20111。它下面半透明的贴片零件,是调频的陶瓷鉴频器。正面按键板,是导电橡胶按键。 当时日本的塑料质量是世界最高水平。我过手好几台SW1,不但没有不灵敏现象。而且所有按键弹力手感都一模一样。没有一点老化迹象。面板数字,也没有一个磨损。 这时期索尼还都设计了很舒服的轻手感,我觉得这是最舒服的手感。尤其最喜欢SW7600的手感。 我现在作东西,就喜欢用类似的轻压力的轻触开关。直到现在,国内外商品的塑料质量差别还很大。 我买的一件外销裤子,上面有个塑料裤带片,用手都掰不动。 买过一个新西兰婴儿药瓶,我用剪铁专用大剪子,还差点剪不开。 我感觉这些塑料比铝合金还结实,已经接近铁了。 此机就用了很好的塑料,耐老化,也十分结实。 设计也比较厚重。我觉得从2楼扔下也摔不坏。 而且此机用了十几个螺丝固定,没设计塑料卡扣。这样尽管安装时麻烦一点。但是再次拆开维修不会破损外壳。 面板数字也很结实,都没有磨损迹象。虽然体积很小,仍使用了纸盆喇叭,大概是量体裁衣特制的。 比薄膜喇叭高音少点,中音致密,音色比较甜。按键板下,数字电路板。 功能包括主控,显示,PLL电路。87年还是第二代LED,效率很低,还容易老化,晚上几乎看不清。所以应该更换新LED。如想要接近原机色彩,就用普绿色(不是翠绿色)。这是更换后的效果。数字电路板后,是一大块凸凹有致的屏蔽板。 防止干扰传到下面的信号板。信号板全貌。 共有6只电解电容需要更换,都在右侧。 右侧的小屏蔽盒,是升压电路,产生15V电压去控制变容二极管。 高压驱动的变容二极管,能提高抗干扰能力。几百mV的高频干扰信号很难调制干扰高压变容二极管。 左侧的屏蔽盒,是调幅一本震。一本振的稳定纯净,对接收质量很重要。 短波有很多谐波接近1本震。还和一本振接在一个混频器上。 另外袖珍机体积小,也容易受到外部人手感应辐射。 而振荡器又是强烈正反馈放大器,当窜入和本振接近的干扰时,会把进入的干扰信号也放大很多倍,混频到最终信号上。 所以好的接收机,必须屏蔽和缓冲好一本振。换好6个黄色钽电容。也换了记忆电容。 笼统来说,钽电解往往不太适合高保真电路。 因为钽和大容量陶瓷电容类似,会随着电压不同而改变容量,也就产生一点非线性失真。 不过这主要是对信号耦合来说比较重要。 但在这个电路里,钽电容都是用于电源去耦,几乎不会影响声音。 就算还有点失真,对于这样的袖珍收音机来说,也根本不明显,远在电台失真之下。 插大耳机也未必能听出电容失真。 钽电解的优点是,体积更小,方便焊接。储存寿命更长,对高频杂波吸收好。这些都很有利。这是高频电路部分。 可以看到左上,有个小环型变压器,这宽带平衡变压器,用于右边的场效应管平衡混频器。 再往右是2个高中频中周,中间连着一个55.845的窄带晶体滤波器。 再往右是调帽的455KHz中周,一个低矮的2本振线圈,和二本振晶振,和黑色的455KHz陶瓷滤波器。从电路图上看,这个黑色滤波器里,有3个三端滤波器。 图片中间竖排的3个黑色线圈,是三联的调频高频头用的。中低频电路这应该是根据机身尺寸,特制的磁棒。由于机身限制做的很细,但比较长。 整体都装在塑料槽里,受力很均匀,不易摔碎。装好,试机。
德国老电位器 一个60年代的德国电子管收音机电位器,被暴力撞坏了,朋友就找我修一下。 这里面工艺,比国产高级很多。上图是电位器的碳膜,有钢琴漆一样光泽,接近玻璃质感,十分光滑而且坚固。 半个多世纪过去,竟都没什么磨损。 这种状态绝不是个案,我过手很多台德国日本收音机,从来没见过碳膜有明显磨损的。当年外国的碳膜工艺,都可以做到永久性使用了。老德机电位器,还都用石墨粒作碳刷,进一步减少碳膜磨损。 (不过日本机只用金属碳刷,寿命也很长,所以寿命最主要还是由碳膜质量决定的) 但是这个电位器被撞碎,里面石墨粒丢失了。 我网上购买石墨颗粒,自己磨出一个触点头。装好了石墨触点原来的固定碳膜的铆钉都撞坏了,所以买小螺丝固定好。 仔细观察可以看到, 这是一个5脚的电位器, 除了下面的三个常规引脚外。 两边还各有一个横向引脚,他们是压在碳膜板后面,通过后面的导电膜,连到碳膜上方的两个金属点。 可以分别在两个位置进行音频的“等响度”补偿。这是德国收音机音质好秘诀之一。装好后的样子。 这电位器设计也有其不足之处,没有考虑暴力物流。旋杆前面没有卡簧,所以从前面用力撞击旋钮,会把后面碳刷和后盖都顶出来,后面的后盖固定的不太结实。这个电位器就是因此损坏的。 下面图是典型的国产电位图片,老机的碳膜基本没有不磨损的,引脚和碳膜连接处也容易接触不严,寿命都很有限。感觉寿命少10倍。 这方面基础工艺和国外差距很大。这其中的根本差距,是高分子材料。 过去中苏是一个派系,都很不擅长高分子工业。 中国技术,是来自苏联全套工业援建。而苏联是靠掠夺德国工业。 (意识形态传播也是这个路径,德国-苏联-中国)。 德国纳粹为了战争,只侧重钢铁为核心的坦克,航天,电子管等,科技研发体系不全。 苏联本身沉闷环境,缺乏根本性创新,所以只是发扬了德国打下的框架。中国也只是根据援助的50年代末技术。消化了20年,达到苏联50年代末到60年代初的水平。 而战后西方在德国工业基础之外,还创新发展了基因技术,半导体,信息技术,高分子材料等等。 前几个技术现在都很热门。其中的高分子材料,也可以算是一场产业革命。比如可以生产各种外观精巧,物美价廉的民用塑料商品,而苏联各种商品就傻大黑粗,一个重要原因就是塑料差,看起来粗糙,质感低劣,容易坏,还不得不用很多金属和木头。 苏联晶体管是世界最大的,不是芯片大,而是封装落后,长期沿用电子管封装工艺,用玻璃封固引脚,缺乏高级塑封工艺。 高分子技术也为电位器碳膜质量提供了基础。电位器碳膜的本质,就是混合了碳的高分子材料。 长寿电位器因为可以用于军用精确姿态控制设备,所以其碳膜配方长期处于巴统制裁名单上,中国直到890年代,虽然可以引进其他民用技术,但是长寿电位器还是被制裁,不能生产。 现在电位器技术基本淘汰,虽然能引进了,但国产也没有什么大发展。
1959年的FM锗管收音机 这是“德律风根”公司1959的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线没了,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,机器标称输出功率0.7W。但变压器和电子管机的一样很大。 现在来用料显得过于实在了。 该机是FM/WM收音机,右边是4连空气可变电容。可变电容的轴卡住不转了,是里面黄油凝固了。 拆下这个“含油轴”,看到中间的凹槽是储存满了氧化的黄油,擦干净后,重新填入新黄油,插入轴套装好。这是其调频高频头的2个锗管,一个高放,一个变频。 这两个管子不是焊接的,而是和电子管一样,是插在插座上的。 全机所有管子都和电子管一样,采用纯玻璃外壳。为了防止半导体光敏,外面涂了很厚的黑漆。 功放管也是一样的玻璃封装,只是用一个铁皮包起来散热。 这些管子质量极好,这么多年下来参数没老化,灵敏度高而没有噪音,可以媲美硅管机。 不像国产锗管,即使是军机,现在都快成噪声发生器了。FM的2个调谐线圈,原机是老德国标准,fm接受范围是87.5-100M。我在改成87-108的国标。该机几个大中周盒子,很抢眼,很有机械风格。 拆开一个中周盒子,每个盒子里基本都有4组线圈,左边上下2个是FM中周线圈,右边上下2个磁罐线圈是调幅中周。 该机FM中周频率是6.75MHz,和电视机一样。用于国频FM会有一些镜像,不过影响不大,我就懒得改频了。磁棒有22厘米,信号不错。 当时的铁氧体性能落后。所有有好几个线圈采用用蜂房绕法。 大概几年后,到60年代中后期年后,西方收音机,就几乎没有蜂房线圈了。 中国继承苏系道路,铁氧体也一直落后。一直到80年代末,还大量使用蜂房线圈。该机灵敏度调幅是50uV/m(输出音量50mW)。 调频是5uV(鉴频器输出1V时)。 灵敏度不错,比当时的电子管机高。 调幅比现在多数收音机还高,毕竟有22厘米长磁棒。 调频比现代机差一些,使用了和电子管收音机类似鉴频电路,缺少限幅能力,所以强弱台音量差别较大。简单来说,这是晶体管初期的破冰产品, 其采用的配套工艺,零件,技术,全都是电子管的。
说说中低端的无感螺丝刀 一般螺丝刀都是钢铁材质,靠近磁芯等零件,就会大幅影响其参数。所以无法用于高频电路的精细调整。 高频电路要使用专用的无感螺丝刀, 一般是采用陶瓷,塑料等材料制成。 这种螺丝刀市面很少见,尤其过去几十年,中国几乎没有成品流通。 听说收音机厂都用普通铁螺丝刀调,怪不得我买过几个国产廉价收音机,都严重失谐。 过去国内有些要求高的国营无线电厂家,会用易得易加工的尼龙,有机玻璃等自制无感螺丝刀,这些工具一般不会流向市场,水平也很有限。没办法制作太小巧精致,又足够结实耐用的螺丝刀,也限制了厂家设计使用超小磁芯。 业余领域水平更差。过去业余刊物上介绍用竹子或牙刷柄等自己磨制无感螺丝刀。 我试着用竹子摩成一个,一圈都调不了。 用牙刷柄,调几圈就坏。我也买过市面售成品的尼龙螺丝刀,也是用几次就坏。磁芯缩小后扭力很难同比例减少,压强会提高,所以对螺丝刀材料强度要求更高。 老业余刊物上的经验,是针对当时的10乘10大中周, 现在的零件,已经不能用那些普通材料了。 所以当今调磁芯,几乎只能用陶瓷螺丝刀了。 陶瓷螺丝刀一般用氧化锆陶瓷,也就是陶瓷菜刀的材料,硬得狠,大约莫氏硬度9。而作为磁芯材料的铁氧体也不是善茬,莫氏硬度也是9,虽然做成高频磁芯可能损失若干硬度,但磁芯厚度更大,所以一般来说强度比较般配。 但也有些二三十年以前老磁芯不知道什么工艺,强度很差,所以也要修老机也要注意。比较新的机就不用太担心。 现在中国市面上卖的便宜陶瓷螺丝刀主要有两种。 如前图一种是蓝柄,一种是青柄。 蓝色的略微便宜几毛钱, 经过我实测,青色的在所有方面,都比蓝色的强很多。 所以只可以买青色的,千万别为便宜几毛钱碰蓝色的。 首先青色的手柄设计更合理,手柄更长更纤细,可以插入机器深处。 如果嫌手柄太长,还可以把头子拆出,变成短螺丝刀。 头子还可以反插收纳。缩小体积保护陶瓷头。两者陶瓷材质不同,蓝色的陶瓷头像陶器,不透明,表面是毛面粗糙,很容易脏,磨制工艺也粗憨。 青色的陶瓷头像玉器一样半透明,表面光滑不粘脏,而且磨制更精巧纤细。和磁芯配合更好。 别看他更纤细,但是强度却好得多, 可以用好几年。 而蓝色的那种,用一两年内都崩坏了。 青色的品牌分3种,模具看起来都一样。 一种是号称日本正品,卖几十块。一种goot在淘特上卖2.7一把,可只有4种尺寸规格。 一种ABC卖五块左右,但是有7种尺寸规格。 后两种都买了,各方面细节都一样,应该是一个工厂生产的,估计是日本代工厂, 得到日本技术后,开始自己打销路。 我买了很多把,我认为这就应该是消耗品。陶瓷的用多了,或者粗心大意使用,都难免会碎裂。这是陶瓷本身特点。除了陶瓷螺丝刀,市面还有一种另类的“无感螺丝刀”,只有一个牌子“台湾宝工”,其塑料杆上嵌入一个小金属头,据介绍是不锈钢金属片。 如果真的无感那就好了,毕竟是金属,肯定比陶瓷的耐用。 但是我买回来发现其金属头严重吸磁,可以媲美硅钢片。 实际调整线圈,和普通铁螺丝刀效果一样差。接触磁芯后不但增大电感,还拉底Q值。 我根据这个结构自制过一个螺丝刀,在塑料棒上插入一个黄酮片,实测效果较好,能接近陶瓷的。 不明白既然他们开模具生产,为什么不用无磁金属? 而生产这种废物? 或许我买的假货?
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