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该机目前的情况是是AM/FM收音功能正常。但是磁带播放速度偏快而变调,耳机中的电机噪声也偏大。调整电机速度电位器VR,电机转速不变。断电测量出VR开路损坏,将VR换新后,调整其阻值,电机转速有变化。对于近30年的老机器,因为电机内部碳刷磨损较厉害,容易造成电机换向器之间被碳粉短路而放电,使得电机辐射噪声变大。用酒精清洗电机,但是效果不大。 于是,将电机更换为从淘宝上购买的HXN-3A3RDG新电机。电机的M标志不知道其是松下牌子,还是三协牌子,请读者指正。调整新电机的安装角度和老电机的一样。再试听,耳机中的电机噪声比原来的轻了不少,但是电机噪声仍比爱华,索尼低档磁带机的电机噪声要大。
该机磁带放音用的是米兹米公司的LAG665单芯片。该芯片集磁头放大,音量控制,耳机放大以及电机稳速驱动多个功能。由于其功能完善,价格较低,故被大多数低档机所采用。但是,其也有低音偏单薄,电机噪声偏大的不足。为了改善音质,本机在磁头放大与耳机放大之间增加了EQ图示均衡板。该电路板对收音时的重低音改善较明显。而将本机与索尼,爱华低档机对比,其磁带播放时的低音仍偏单薄。 所以,重点对该机的磁带播放电路摩机:
1.降低电机噪声: 试着在LAG665的电机驱动电路部分的17,16,15,13脚分别对地并联100UF电容试验。给15,13脚并联电容后,耳机中的电机噪声反而变大,故不能并联。而给16脚并联电容,对降低电机噪声效果明显。试着对磁带放大电路的1,21脚对地并联电容,对降低电机噪声均有较好效果。而且1脚并联电容后,磁带放音的低音也有改善。但是,电机噪声仍比电路本底噪声(沙沙声)大,于是给电机供电线路增加L,C滤波元件(用防止漏磁的屏蔽电感和470UF电容),电机噪声又有减低,但是不能完全消除。试着将电机角度旋转180度安装,电机噪声竟然比电路本底噪声(沙沙声)还低了。改变电机安装角度能够降噪,说明不但要排除电气回路引入的干扰,还要避免电机磁场泄露导致的干扰。至此,电机降噪成功。
2.改善磁带播放音质:
根据米兹米的LAG665推荐电路图组装的国产低档机普遍存在磁带播放低音不足的问题。网上找到的电路图有将芯片磁头放大电路(4,5脚;24,25脚外接)均衡电容由0.022UF改为0.033UF,甚至将均衡电容改为0.2UF的做法,这是为了增强低音而改变均衡曲线(时间常数),实为不得已而为之的做法。 为了探究LAG665磁头放大电路均衡曲线(时间常数)是否准确,见图1,测量出4,5脚(24,25脚)内部电阻为49K左右。测量出3,4脚(25,26脚)内部电阻R2,R3为5.4K左右。好像R2,C1(5.4Kx0.022ufJ)的时间常数接近普通磁带的均衡时间常数120us。而R1的阻值(49K)似乎偏低导致低音均衡不足。 偶然看到米兹米公司早期芯片的资料,其3,4,5脚内部R1,R2,R3阻值如图2所示:其R2,C1(5.6Kx0.022ufJ)的时间常数接近普通磁带的均衡时间常数120us。而R1的阻值(150K)不低,低音提升量足够。另外,5脚和3脚之间还接了运放输出负载电阻R4(68K)。正是由于R4在电路中的存在,由于其串并联关系,计算出4,5脚之间电阻R1也是49K左右。计算出3,4脚之间电阻R2,R3也是5.4K左右。所以计算值和测量值接近,说明LAG665沿用了早期的电路设计,LAG665磁头放大电路与该电路差不多。 由于LAG665磁头放大电路的均衡时间常数准确,低音提升量足够。影响磁头放大器低音量感的只有负反馈藕合电容C2。LAG665的3脚内部负反馈电阻R3只有68欧姆,C2和R3的取值决定低音信号频率下限,(在频率下限不变的情况下,R3越小,C2就要求越大)。一般该负反馈电阻小于100欧姆,负反馈藕合电容就要求100UF及以上。于是,在3脚,26脚原有33UF电容基础上均再并联100UF贴片钽电容。
原机2脚,27脚外接磁头谐振电容是3300PF,提升的高音频点偏低,高频较暗。将其均换为2200PF电容,使得高频响应更好些。 改好电路后,适当调整该机图示均衡器的高低音效果,用我的FOCAL耳机试听该机播放的正版磁带,可以感到低音饱满厚实,高音清脆明亮,摩机达到应有效果。此国产机的音质已经和爱华,索尼低档机不相上下。
综上所述: 给电机降噪方法:LAG665(LAG668)芯片的1,16脚对地并联100uF电容;电机供电加LC滤波元件(用防止漏磁的屏蔽电感和470UF电容)隔离噪声;电机安装角度可以在试听中微调到最佳位置再固定。 改善低音效果方法:LAG665(LAG668)芯片3,26脚外接电容换为100uF左右的电容。 上述方法简单有效,有该芯片随身听的爱好者可以试验一下。
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