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TECSUN PL-600收音机的结构与电路分析

IT圈 admin 31浏览 0评论

2024年10月16日发(作者:东方璇)

TE CS U N P L一600收音栅酌 

结构与电路分析 

吴红奎 

经过PL一450、PL一550两个版本的不 

线,已经不再需要任何外围元件。 

板上以外,其余电路都在两块上下叠放的 

电路板上,为了便于说明问题,这里把其 

断改进,TECSUN(德生)的PL一600收音 

附图1显示了PL一600的整机结构, 

机于2008年初上市,生产商公布的的主 

部件的摆放顺序与拆机的顺序基本相同。 

中的一块称之为调谐板,印制板上的编号 

要特点如下: 

除了外壳,机内电路印制板有专门的塑料 

是“PL一600一B”,大部分的按键、单色 

◆AM(调幅)MW(中波)、SW(短 

支架,这样的结构设计倒是与电视机有些 

LCD、调谐专用集成电路和旋转编码开关 

波)、LW(长波)和FM(调频)收音 

◆调频波段具备FM DX接收能力: 

◆AM波段采用二次变频技术,第一 

中频55.845MHz,第二中频455kHz: 

◆SW波段兼有SSB(Single Side 

Band,单边带)接收功能: 

◆SW波段LCD米波段显示功能; 

◆MW、LW、FM波段ATS选台功 

能,SW波段没有ATS选台功能; 

◆天线增益3档手动控制,MW设 

有宽/窄带带宽选择功能; 

◆镍氢电池充电功能 

无论从里到外,PL一600都是一款设 

计经典,且较有特色的收音机,本文就对 

PL一600的内部结构和电路做一次深入的 

剖析。 

整机结构 

PL一600的外形尺寸(宽X高×厚)是 

188mm X 1 16mm×31mm,属于相对传 

统的便携设计,以今天的眼光看,不算厚, 

但是比较宽大。是否便携,一个简单方法 

是,与常见的手机相比较就可以了,所以 

今天的便携机也常常称为“巴掌机”。 

PL一600所用的lC和电路程式也相对传 

统,数量众多的电感(中周和线圈)使它的 

结构看起来有些复杂,颇有些“复古”味 

道。随着电视的普及,广播与收音机逐渐 

边缘化,成为MP3、手机等新一代手持设 

备的附属功能,与收音机相关的新型IC 

也以小体积、少外围元件为优先要求,新 

型四波段收音机IC不但体积已经缩小到 

3mm见方,而且除了电源退耦电容和天 

相像。除了扬声器位于外壳的前半部、拉 

都在上面了;另一块称之为收音板,印制 

杆天线位于机壳的后半部以外,其余的电 

板上的编号是“PL一600一A—Vl”,包含了 

路都固定在专用支架上。除了几个按键和 

收音机的天线接收回路、PLL(Phase 

外接电源插口分别位于三块很小的电路 

Locked Loop,锁相环)、高中放、功放、电 

审】

『I卜

3 

荟 

i 

期 

l9苫J9苫 ∞ ∞ 至 

, o 《 _ ∞HN盎,【 

频: 

◆屏蔽盒E:SSB滤波选频。 

可见PL一600为了提高AM波段的 

接收性能,在电路结构上下了不少功夫, 

也占用了很大的印版面积,不过PL一600 

并非专门为收音机爱好者设计的,对普通 

用户来说,FM波段更常用,也更实用,如 

果能将设计重点偏移到FM波段上,使 

FM的接收性能向专业收音头靠拢,可能 

更为实用一些。 

从收音板的电路布局来看,并非性能 

优先的设计,而是为造型进行了折衷,高 

中放电路、音频放大电路都没有全部集中 

在某一区域,而是在整块印制板上左左右 

右的走了不少冤枉路。从PL一450开始, 

经过几个版本的改进,PL一600的实际收 

听效果已经比较不错了,静态指标也不 

错,如果能对电路布局依照性能优先的原 

则进行优化,实际性能会更好。 

从收音板上我们还会发现两个躺倒 

安装的大容量的电容,一个1000 u F的, 

是给PLL集成电路供电滤波用的,一个 

2200 u F的,是给功放IC供电滤波用的, 

无论是对收音机而言,还是对两个IC的 

典型应用电路而言,这两个电容都显得 

“超大”。在调谐板上复位键附近还有一个 

容量更大的,0.1 F的电容,是作为调谐专 

用lC的备用电池而用的,它可以在既无 

外接电源也无电池的条件下维持LCD显 

示数小时。 

PL-

OO

Dc

06

并j

PL

的多款收音机标配的电源适配器都是这 

个型号,其实物与内部结构图如图1所 

示。DC一06的规格是6V、300mA,外壳上 

有CCC认证,用MF一47型万用表实测, 

空载输出电压6.6V,300mA输出时的电 

压6.4V。电路结构是工频变压器 

+1N4001整流+7806稳压,7806的 

GND引脚垫有一个1N4001,使之输出电 

压提高0,6V左右,达到6.6V;7806之前 

的滤波电容是1000 u F/16V,Fujcicon品 

牌,之后是470 u F/10V,Licon品牌。变压 

器的标签上印有“CQC”认证标志和证书 

编号,产品名称可是有些不大常见:安全 

隔离变压器。 

二、电路与器件 

对照实物画出的收音板部分电路如 

附图2和附图3所示,调谐板上的专用调 

谐IC的型号不明,这里就省略了,从附图 

1中显示的PL一550标识上看,这个lC至 

少从PL一550就开始使用了。被省略的还 

有收音板上的四个金属屏蔽盒中的详细 

电路,因为印制板正面(插脚元件面)一 

侧,屏蔽盒中充满了固定用的高频蜡,拆 

卸屏蔽盒会破坏电路的原始状态,尤其是 

状态脆弱的高频线圈。功放电路所用的 

C×A1622M,2008年第6期的《电子世 

界》在介绍凯隆的收音机D39L时已经有 

详细的介绍,这里也不再赘述。 

附图2是收音板上的高放电路,包含 

了FM高放、AM高放(MW、SW、LW)、 

AM一次变频、AM二次变频、W,N(宽/ 

窄带选择)电路,附图3是中放电路,包含 

了FM中放、AM中放、SSB选频接收、 

FM立体声解调、AM/FM选择、 

MW,LW/SW选择、PLL电路、音调选择开 

关电路等。附图3还显示了调谐板与收音 

源等电路。 

调谐板的背部与收音板相邻,距离比 

较近,为了避免干扰,调谐板的背部设置 

了大面积的金属屏蔽板,收音板上则有四 

个独立的金属屏蔽盒,图中笔者添加了 

A、B、C、D的字母编号,以便与下文中的 

电路原理图对应。四个屏蔽盒的电路功能 

大致如下: 

骡 #器J,T’E型CS号U是N 

◆屏蔽盒A:调幅波段高放输入频带 

滤波器,这种LC滤波器在早期的电视高 

放电路中也很常见; 

◆屏蔽盒B:调幅波段一次变频的振 

荡与混频: 

◆屏蔽盒C:调幅波段二次变频与混 

表1附图2和附图3中的部分晶体管的表面印字标识与型号对照表 

器件编号 印字 实际型号 属性 主要规格 封装 制造商 

2Q1~2Q3 

2Q6~2Q9 

YJ7 

T24 

2SK2394 

PDTC1 14TU 

N型/JFET 

NPN/BRT 

IDss:16~32mA;IysfI:38ms 

50V/1 00mA/0.2W 

SOT一346(SC一59) 

SOT-323 

SANYO 

Philips 

2Q1 1 

2Q10 

L6 

M6 

2SC1 623L6 

MMBA81 2M6 

NPN/BJT 

PNP/BJT 

hIE 200~400;50V/100mA/0.2W SOT一346(SC一59) 

50V/1 00mA/0.35W S0T一23(TO一236) 

NEC 

SAMSUNG 

Q14 

1Q11、1Q13、 

1 Q24 

A1sHB 

K544 

Si2301 DS 

2SK544 

P沟道/\/M0S 

N沟道/M0S 

20V/2 3A/1 25W 

20V/30mA/0

SOT一23(TO一236) Vishay Siliconix 

TO-92S SANYO 3W 

1Q1 

VD1~VD4 

K192 

V101 

2SK1 92AY 

1SV101 

N型/JFET 

VCD 

IDSs:3 0—7.0mA;IysfI:7ms 

电容比:C C =2.0~2.7 

TO-92S 

T0-92S 

T0SHlBA 

TOSHIBA 

备注:JFET一结型场效应管,BRT一偏置电阻晶体管,BJT一双极性晶体管,VCD-- ̄

管,vM0s一沟槽栅增强型场效应管 

 

益),天线增益选择开关置于FM DX状态 

时,天线输入回路是直通的,当选择开关 

置于NORMAL(普通)或者LOCAL(本 

地)时,部分信号被R11 3//C123或者 

C1 13旁路了,这是一种比较简单的增益 

选择方法。从提高信噪比的角度来看,衰 

减天线输入信号不如降低高放级的增益 

显得更为科学,只是TA7358AP没有集成 

增益选择功能,要实现这样的功能就需要 

另外的高放电路。天线输入回路的BPF 

(Band—Pass Filter,带通滤波器)也没有 

采用集中参数型的或者陶瓷滤波器,而是 

由T11和变容二极管VD4组成,这样的 

LC选频回路有利于后期进行手工精细调 

整,不足之处是,电感的参数随着时间的 

推移会发生飘移,电路失谐就需要重新调 

整。 

TA7358是TOSHI8A(东芝)公司于 

1997年前后上市的FM高放集成电路,包 

含RF放大、本振与混频,内部框图和引脚 

定义如图2所示。TA7358原本针对的是 

民用收音头而并非便携机,因为当时便携 

UT x. A椰 仝璺虽丽mIN 

机已经被单片IC一统天下了,TOSHIBA 

推荐的中放集成电路TA7640AP。 

与FM波段稍显简陋的增益选择电 

路相比,SW波的段增益选择显得相对完 

善。FM与SW的天线是共用的,SW的选 

频由L1、L2、L4组成的LC和LR电路构 

成,独立的高放电路由2Q1为核心构成。 

MW和LW天线的磁棒是共用的,磁棒上 

的线圈1—2和3—4是AM天线线圈,3—4 

是LW天线线圈,LW波段时,线圈1—2 

被1 Q1旁路到地。AM波段的高放电路是 

由结型场效应管2SK2394(2Q2、2Q3)组 

成的双管放大电路,栅极输入连接有附图 

1所示的屏蔽盒A进行选频(BPF),源极 

连接有屏蔽盒B进行混频。之后有两个中 

周进行选频以提高电路的选择性。二次变 

频由1Q1 1完成,接着就是AM波段的 

CE DI CL Do i两B—O2—BO—3 I一O!一IO2 

W,N选择,由陶瓷滤波器CF1和CF2组 

成,选择开关由开关二极管1N135(D6一 

D9)组成。总的来看,SW波段比AM、LW 

波段多了一级高放,有着更高的接收灵敏 

度。 

板的连接排线JP1的定义。 出相对准确的判断,附图2和附图3中涉 这一部分电路大量采用了比较传统 

1、通用元器件 

及到的部分晶体管的印字与型号大致对 

的LC电路来进行选频,这在如今的收音 

PL一600的电路板采用了简单的双面 

应关系如表1所示。 

机电路里已经不多见了,陶瓷滤波器因为 

混装工艺,就是双面印制板的一面要么是 SMD形式的电容、叠层电感、磁珠等 性能稳定、电路简单、无需人工调整而一 

插脚器件,要么是SMD(贴片器件),这种 

器件一般都没有印字标识,需要拆机测 度几乎完全取代了基于LC的中周,现在 

方法虽然利于装配但是不利于装配密度 量,所以附图2和附图3中也没有相应的 的“硅调谐器”也在用数字接收技术取代 

的提高,所以收音板就显得稍微有些拥 规格参数。SMD形式的电阻,印字标识采 

包括陶瓷滤波器在内的模拟接收技术,不 

挤,而板上的很多插脚器件其实也是可以 

用的是科学计数法,即最后一位数字表示 

远的将来,数字广播时代也将来临,模拟 

用SMD来替代的,如¥9014、S8550等 有效数字之后零的个数,其余是有效数 广播也将退隐“江湖”。 

等。SMD晶体管器件因为小,表面印字常 字,数字位数越多,表示器件的精度越高, 

3、AM/FM中放与PLL电路 

用2—3个字母数字代码来表示其真实型 如102和1001都表示1k的电阻,但是后 

这一部分电路大致如附图3所示, 

号,这给电路判读带来不少麻烦。首先是 者的精度要比前者高一个等级。在附图2 AM/FM中放、FM立体声解调由 

字母数字的组合有限,难免有重复的,更 和附图3中,SMD和插脚形式的阻容器 

TA2057N完成,SSB的选频也在此处完 

麻烦的是另一方面,商业发布的都是这些 

件用器件编号的第一位区分:器件编号的 

成,这使得TA2057N简单的外围电路显 

器件的完整型号,而且二者也没有相似 

第一位是数字的,为插脚器件,如 得比较复杂,附图3与之有关的外围电 

性,不像小型封装的插脚元件,如TO一92 1R1,2C1等,第一位是字母的,为SMD 路,右半部分的一多半电路都与SSB有 

之类的,有时也会用简写代码,但是一般 器件,如R1、C1等。其它功能标识还有:X 

关,还有屏蔽盒E(位置见附图1),从电路 

都是在完整型号的基础上进行精简,常见 表示振荡器,CF表示滤波器,圆点线框圈 形式来看,SSB选频使用的是滤波的方 

的是用型号中的数字来表示其完整型号, 起来的电感表示有骨架但是没有屏蔽,短 法。由TA2057N输出的音频信号经过超 

这样就比较好猜,所以查对SMD器件的 线线框则表示有骨架并且有屏蔽壳。 

音频滤波(R14o,/C27)后送入音调开关 

实际型号是一个不大不小的麻烦。实践 2、AM,FM高放电路 

K2,音调选择是无源的RC陷波电路,之 二

上,往往需要先查阅对应关系,确定一个 

这一部分电路大致如附图2所示。 

后送入功放电路CXA1 622M。 

大致的范围,然后根据器件的封装以及它 

FM的高放电路主要由TA7358AP组 

TA2057N是TOSHlBA公司为数调

们在电路中的功能进行综合分析,才能做 

成,高放电路的增益是固定的(最大增 

收音机开发的AM单片/FM中放,FM立 

寰 

37 

— 

嚣 

芷 

期 

(去LC72137M的5脚) 

体声解调集成电路,同样上市于1997年 

前后,有DIP一24和SS0P一24两种封装 

形式,对应型号分别是TA2057N和 

TA2057F,二者引脚功能相同但是工作电 

源电压范围稍有不同,内部电路框图和引 

脚定义如图3所示。TA2057F稍微窄一些 

(3.5~9V)而TA2057N稍宽(3.5~14V), 

造成这种差别的原因是TA2057F的允许 

耗散功率只有TA2057N的三分之一。在 

PL一600中,TA2057N中的AM高放电路 

只是作为缓冲放大器使用,而本振电路则 

被限制屏蔽了。TA2057还有一个不常用 

的功能,那就是为AM立体声设置的AM 

lF输出功能(9脚),通过外接AM立体声 

解码器来实现AM立体声解调。AM立体 

声模拟广播只有少数几个国家开通,模拟 

广播时代也马上就要终结了,这个功能看 

来要永久闲置了。 

数调系统所需要的PLL集成电路是 

不太常见的LC72137M,SANYO(三洋) 

公司1999年之前上市的产品,集成了该 

公司获得专利的CCB总线和寻址技术, 

工作电压范围2.5~3.6V,SSOP一20封 

装,内部电路框图和引脚定义如图4所 

示。另有一种DIP一22封装形式,对应型号 

是LC72137,二者的引脚排列顺序相同, 

技术规格上没有什么不同。 

附图3还显示了调谐板与收音板连 

接排线JP1的功能定义,大致的中文含义 

总线的控制信号,高电位时DI/DO有效; 

◆DI/DO:串行数据输入/输出,PLL 

集成电路LC721 37总线的数据信号; 

◆CL:时钟,PLL集成电路 

LC72137总线的同步时钟信号: 

◆MUTE:静噪控制,将CXA1622M 

的电子音量控制脚(14脚)置地达到静音 

的目的,可用于调谐静噪,本机似乎未用; 

◆VCC:调谐板电源: 

◆POWER:开/关机控制,这一功能 

不影响电池充电功能; 

◆CHARGE:充电控制信号,为充电 

控制管提供控制信号,参见下文中的图5; 

◆ST:FM立体声解调控制; 

◆BATI-:电池检测,检测电池是否接 

入从而判断充电功能是否可用,不能检测 

电池的种类: 

◆CHKIN:电源适配器检测,检测是 

否有外接直流电源输入; 

◆AIR:AlR波段控制,AIR是航空波 

段,PL一600默认情况下没有开通,不过有 

爱好者发现可以手动打开,方法是关机状 

态下输入系统代码“03”: 

◆KP1:功能不详。 

4、机内电源电路 

这里所说的电源电路包括了镍氢电 

池充电控制和基于电源的功能控制电路, 

如图5所示,图中IC5的型号不详,不过 

可以推测的是,它是5引脚SOT一153封 

如下: 

装的某型号LDO,固定输出或者可调,本 

◆SSB:SSB接收选择; 

电路使用的固定输出形式,输入电压6V, 

◆W/N:AM波段宽带/窄带选择; 

输出电压在3.3—3.6V之间。 

◆AGC:自动增益控制电压; 

图5中,外接电源从位于一块独立小 

◆CE:片选,PLL集成电路LC72137 

印制板上的DC JK输入,通过红、蓝、黑三 

根线与收音板相连,D4、D5用来防止电源 

极性反接。1Q5、1Q6并联组成充电控制 

管,控制信号来自调谐板上的调谐专用集 

成电路。电路中未发现电池端电压检测电 

路,由PL一600的说明书可知,不同容量 

的充电电池需要通过输入系统代码进行 

人工选择,充电需要手动开始,也禁止对 

非充电电池和镍氢电池之外的充电电池 

进行充电,这说明该机没有电池检测功 

能,智能充电只能自动控制充电时间并不 

能自动开始,充电控制方式是基于时间的 

恒压限流充电方式,根据手动选择的电池 

容量来设定不同的充电时间,限制最大充 

电电流,不检测电池类型、充电是否真的 

中止、充电过程中的电池是否过热,所以 

如果手中刚好有专门的充电器,PL一600 

的充电功能并不是首选。功放集成电路 

CXA1 622M有独立的电源控制电子开关 

Q14,这是一种低压VMOS,与双极性晶 

体管相比,它有着比较低的导通电阻,具 

体到Q14,最大值为0.19Q,典型值是 

0.145Q。 

PL一600用相对传统的器件和电路设 

计思想,如多片lC收音系统、基于电感的 

中周和滤波器、分立元件的高放电路等, 

与当今流行的数字调谐、数字接收的单片 

收音方案(如Philips的TEA5767、SANY— 

O的LV241 00、Silicon Laboratories的 

Si4734等等)相比,虽然电路稍显复杂,便 

携性也不太好,但是接收性能并不逊色, 

甚至还更高,这不失为设计思路上的一种 

新探索。 

2024年10月16日发(作者:东方璇)

TE CS U N P L一600收音栅酌 

结构与电路分析 

吴红奎 

经过PL一450、PL一550两个版本的不 

线,已经不再需要任何外围元件。 

板上以外,其余电路都在两块上下叠放的 

电路板上,为了便于说明问题,这里把其 

断改进,TECSUN(德生)的PL一600收音 

附图1显示了PL一600的整机结构, 

机于2008年初上市,生产商公布的的主 

部件的摆放顺序与拆机的顺序基本相同。 

中的一块称之为调谐板,印制板上的编号 

要特点如下: 

除了外壳,机内电路印制板有专门的塑料 

是“PL一600一B”,大部分的按键、单色 

◆AM(调幅)MW(中波)、SW(短 

支架,这样的结构设计倒是与电视机有些 

LCD、调谐专用集成电路和旋转编码开关 

波)、LW(长波)和FM(调频)收音 

◆调频波段具备FM DX接收能力: 

◆AM波段采用二次变频技术,第一 

中频55.845MHz,第二中频455kHz: 

◆SW波段兼有SSB(Single Side 

Band,单边带)接收功能: 

◆SW波段LCD米波段显示功能; 

◆MW、LW、FM波段ATS选台功 

能,SW波段没有ATS选台功能; 

◆天线增益3档手动控制,MW设 

有宽/窄带带宽选择功能; 

◆镍氢电池充电功能 

无论从里到外,PL一600都是一款设 

计经典,且较有特色的收音机,本文就对 

PL一600的内部结构和电路做一次深入的 

剖析。 

整机结构 

PL一600的外形尺寸(宽X高×厚)是 

188mm X 1 16mm×31mm,属于相对传 

统的便携设计,以今天的眼光看,不算厚, 

但是比较宽大。是否便携,一个简单方法 

是,与常见的手机相比较就可以了,所以 

今天的便携机也常常称为“巴掌机”。 

PL一600所用的lC和电路程式也相对传 

统,数量众多的电感(中周和线圈)使它的 

结构看起来有些复杂,颇有些“复古”味 

道。随着电视的普及,广播与收音机逐渐 

边缘化,成为MP3、手机等新一代手持设 

备的附属功能,与收音机相关的新型IC 

也以小体积、少外围元件为优先要求,新 

型四波段收音机IC不但体积已经缩小到 

3mm见方,而且除了电源退耦电容和天 

相像。除了扬声器位于外壳的前半部、拉 

都在上面了;另一块称之为收音板,印制 

杆天线位于机壳的后半部以外,其余的电 

板上的编号是“PL一600一A—Vl”,包含了 

路都固定在专用支架上。除了几个按键和 

收音机的天线接收回路、PLL(Phase 

外接电源插口分别位于三块很小的电路 

Locked Loop,锁相环)、高中放、功放、电 

审】

『I卜

3 

荟 

i 

期 

l9苫J9苫 ∞ ∞ 至 

, o 《 _ ∞HN盎,【 

频: 

◆屏蔽盒E:SSB滤波选频。 

可见PL一600为了提高AM波段的 

接收性能,在电路结构上下了不少功夫, 

也占用了很大的印版面积,不过PL一600 

并非专门为收音机爱好者设计的,对普通 

用户来说,FM波段更常用,也更实用,如 

果能将设计重点偏移到FM波段上,使 

FM的接收性能向专业收音头靠拢,可能 

更为实用一些。 

从收音板的电路布局来看,并非性能 

优先的设计,而是为造型进行了折衷,高 

中放电路、音频放大电路都没有全部集中 

在某一区域,而是在整块印制板上左左右 

右的走了不少冤枉路。从PL一450开始, 

经过几个版本的改进,PL一600的实际收 

听效果已经比较不错了,静态指标也不 

错,如果能对电路布局依照性能优先的原 

则进行优化,实际性能会更好。 

从收音板上我们还会发现两个躺倒 

安装的大容量的电容,一个1000 u F的, 

是给PLL集成电路供电滤波用的,一个 

2200 u F的,是给功放IC供电滤波用的, 

无论是对收音机而言,还是对两个IC的 

典型应用电路而言,这两个电容都显得 

“超大”。在调谐板上复位键附近还有一个 

容量更大的,0.1 F的电容,是作为调谐专 

用lC的备用电池而用的,它可以在既无 

外接电源也无电池的条件下维持LCD显 

示数小时。 

PL-

OO

Dc

06

并j

PL

的多款收音机标配的电源适配器都是这 

个型号,其实物与内部结构图如图1所 

示。DC一06的规格是6V、300mA,外壳上 

有CCC认证,用MF一47型万用表实测, 

空载输出电压6.6V,300mA输出时的电 

压6.4V。电路结构是工频变压器 

+1N4001整流+7806稳压,7806的 

GND引脚垫有一个1N4001,使之输出电 

压提高0,6V左右,达到6.6V;7806之前 

的滤波电容是1000 u F/16V,Fujcicon品 

牌,之后是470 u F/10V,Licon品牌。变压 

器的标签上印有“CQC”认证标志和证书 

编号,产品名称可是有些不大常见:安全 

隔离变压器。 

二、电路与器件 

对照实物画出的收音板部分电路如 

附图2和附图3所示,调谐板上的专用调 

谐IC的型号不明,这里就省略了,从附图 

1中显示的PL一550标识上看,这个lC至 

少从PL一550就开始使用了。被省略的还 

有收音板上的四个金属屏蔽盒中的详细 

电路,因为印制板正面(插脚元件面)一 

侧,屏蔽盒中充满了固定用的高频蜡,拆 

卸屏蔽盒会破坏电路的原始状态,尤其是 

状态脆弱的高频线圈。功放电路所用的 

C×A1622M,2008年第6期的《电子世 

界》在介绍凯隆的收音机D39L时已经有 

详细的介绍,这里也不再赘述。 

附图2是收音板上的高放电路,包含 

了FM高放、AM高放(MW、SW、LW)、 

AM一次变频、AM二次变频、W,N(宽/ 

窄带选择)电路,附图3是中放电路,包含 

了FM中放、AM中放、SSB选频接收、 

FM立体声解调、AM/FM选择、 

MW,LW/SW选择、PLL电路、音调选择开 

关电路等。附图3还显示了调谐板与收音 

源等电路。 

调谐板的背部与收音板相邻,距离比 

较近,为了避免干扰,调谐板的背部设置 

了大面积的金属屏蔽板,收音板上则有四 

个独立的金属屏蔽盒,图中笔者添加了 

A、B、C、D的字母编号,以便与下文中的 

电路原理图对应。四个屏蔽盒的电路功能 

大致如下: 

骡 #器J,T’E型CS号U是N 

◆屏蔽盒A:调幅波段高放输入频带 

滤波器,这种LC滤波器在早期的电视高 

放电路中也很常见; 

◆屏蔽盒B:调幅波段一次变频的振 

荡与混频: 

◆屏蔽盒C:调幅波段二次变频与混 

表1附图2和附图3中的部分晶体管的表面印字标识与型号对照表 

器件编号 印字 实际型号 属性 主要规格 封装 制造商 

2Q1~2Q3 

2Q6~2Q9 

YJ7 

T24 

2SK2394 

PDTC1 14TU 

N型/JFET 

NPN/BRT 

IDss:16~32mA;IysfI:38ms 

50V/1 00mA/0.2W 

SOT一346(SC一59) 

SOT-323 

SANYO 

Philips 

2Q1 1 

2Q10 

L6 

M6 

2SC1 623L6 

MMBA81 2M6 

NPN/BJT 

PNP/BJT 

hIE 200~400;50V/100mA/0.2W SOT一346(SC一59) 

50V/1 00mA/0.35W S0T一23(TO一236) 

NEC 

SAMSUNG 

Q14 

1Q11、1Q13、 

1 Q24 

A1sHB 

K544 

Si2301 DS 

2SK544 

P沟道/\/M0S 

N沟道/M0S 

20V/2 3A/1 25W 

20V/30mA/0

SOT一23(TO一236) Vishay Siliconix 

TO-92S SANYO 3W 

1Q1 

VD1~VD4 

K192 

V101 

2SK1 92AY 

1SV101 

N型/JFET 

VCD 

IDSs:3 0—7.0mA;IysfI:7ms 

电容比:C C =2.0~2.7 

TO-92S 

T0-92S 

T0SHlBA 

TOSHIBA 

备注:JFET一结型场效应管,BRT一偏置电阻晶体管,BJT一双极性晶体管,VCD-- ̄

管,vM0s一沟槽栅增强型场效应管 

 

益),天线增益选择开关置于FM DX状态 

时,天线输入回路是直通的,当选择开关 

置于NORMAL(普通)或者LOCAL(本 

地)时,部分信号被R11 3//C123或者 

C1 13旁路了,这是一种比较简单的增益 

选择方法。从提高信噪比的角度来看,衰 

减天线输入信号不如降低高放级的增益 

显得更为科学,只是TA7358AP没有集成 

增益选择功能,要实现这样的功能就需要 

另外的高放电路。天线输入回路的BPF 

(Band—Pass Filter,带通滤波器)也没有 

采用集中参数型的或者陶瓷滤波器,而是 

由T11和变容二极管VD4组成,这样的 

LC选频回路有利于后期进行手工精细调 

整,不足之处是,电感的参数随着时间的 

推移会发生飘移,电路失谐就需要重新调 

整。 

TA7358是TOSHI8A(东芝)公司于 

1997年前后上市的FM高放集成电路,包 

含RF放大、本振与混频,内部框图和引脚 

定义如图2所示。TA7358原本针对的是 

民用收音头而并非便携机,因为当时便携 

UT x. A椰 仝璺虽丽mIN 

机已经被单片IC一统天下了,TOSHIBA 

推荐的中放集成电路TA7640AP。 

与FM波段稍显简陋的增益选择电 

路相比,SW波的段增益选择显得相对完 

善。FM与SW的天线是共用的,SW的选 

频由L1、L2、L4组成的LC和LR电路构 

成,独立的高放电路由2Q1为核心构成。 

MW和LW天线的磁棒是共用的,磁棒上 

的线圈1—2和3—4是AM天线线圈,3—4 

是LW天线线圈,LW波段时,线圈1—2 

被1 Q1旁路到地。AM波段的高放电路是 

由结型场效应管2SK2394(2Q2、2Q3)组 

成的双管放大电路,栅极输入连接有附图 

1所示的屏蔽盒A进行选频(BPF),源极 

连接有屏蔽盒B进行混频。之后有两个中 

周进行选频以提高电路的选择性。二次变 

频由1Q1 1完成,接着就是AM波段的 

CE DI CL Do i两B—O2—BO—3 I一O!一IO2 

W,N选择,由陶瓷滤波器CF1和CF2组 

成,选择开关由开关二极管1N135(D6一 

D9)组成。总的来看,SW波段比AM、LW 

波段多了一级高放,有着更高的接收灵敏 

度。 

板的连接排线JP1的定义。 出相对准确的判断,附图2和附图3中涉 这一部分电路大量采用了比较传统 

1、通用元器件 

及到的部分晶体管的印字与型号大致对 

的LC电路来进行选频,这在如今的收音 

PL一600的电路板采用了简单的双面 

应关系如表1所示。 

机电路里已经不多见了,陶瓷滤波器因为 

混装工艺,就是双面印制板的一面要么是 SMD形式的电容、叠层电感、磁珠等 性能稳定、电路简单、无需人工调整而一 

插脚器件,要么是SMD(贴片器件),这种 

器件一般都没有印字标识,需要拆机测 度几乎完全取代了基于LC的中周,现在 

方法虽然利于装配但是不利于装配密度 量,所以附图2和附图3中也没有相应的 的“硅调谐器”也在用数字接收技术取代 

的提高,所以收音板就显得稍微有些拥 规格参数。SMD形式的电阻,印字标识采 

包括陶瓷滤波器在内的模拟接收技术,不 

挤,而板上的很多插脚器件其实也是可以 

用的是科学计数法,即最后一位数字表示 

远的将来,数字广播时代也将来临,模拟 

用SMD来替代的,如¥9014、S8550等 有效数字之后零的个数,其余是有效数 广播也将退隐“江湖”。 

等。SMD晶体管器件因为小,表面印字常 字,数字位数越多,表示器件的精度越高, 

3、AM/FM中放与PLL电路 

用2—3个字母数字代码来表示其真实型 如102和1001都表示1k的电阻,但是后 

这一部分电路大致如附图3所示, 

号,这给电路判读带来不少麻烦。首先是 者的精度要比前者高一个等级。在附图2 AM/FM中放、FM立体声解调由 

字母数字的组合有限,难免有重复的,更 和附图3中,SMD和插脚形式的阻容器 

TA2057N完成,SSB的选频也在此处完 

麻烦的是另一方面,商业发布的都是这些 

件用器件编号的第一位区分:器件编号的 

成,这使得TA2057N简单的外围电路显 

器件的完整型号,而且二者也没有相似 

第一位是数字的,为插脚器件,如 得比较复杂,附图3与之有关的外围电 

性,不像小型封装的插脚元件,如TO一92 1R1,2C1等,第一位是字母的,为SMD 路,右半部分的一多半电路都与SSB有 

之类的,有时也会用简写代码,但是一般 器件,如R1、C1等。其它功能标识还有:X 

关,还有屏蔽盒E(位置见附图1),从电路 

都是在完整型号的基础上进行精简,常见 表示振荡器,CF表示滤波器,圆点线框圈 形式来看,SSB选频使用的是滤波的方 

的是用型号中的数字来表示其完整型号, 起来的电感表示有骨架但是没有屏蔽,短 法。由TA2057N输出的音频信号经过超 

这样就比较好猜,所以查对SMD器件的 线线框则表示有骨架并且有屏蔽壳。 

音频滤波(R14o,/C27)后送入音调开关 

实际型号是一个不大不小的麻烦。实践 2、AM,FM高放电路 

K2,音调选择是无源的RC陷波电路,之 二

上,往往需要先查阅对应关系,确定一个 

这一部分电路大致如附图2所示。 

后送入功放电路CXA1 622M。 

大致的范围,然后根据器件的封装以及它 

FM的高放电路主要由TA7358AP组 

TA2057N是TOSHlBA公司为数调

们在电路中的功能进行综合分析,才能做 

成,高放电路的增益是固定的(最大增 

收音机开发的AM单片/FM中放,FM立 

寰 

37 

— 

嚣 

芷 

期 

(去LC72137M的5脚) 

体声解调集成电路,同样上市于1997年 

前后,有DIP一24和SS0P一24两种封装 

形式,对应型号分别是TA2057N和 

TA2057F,二者引脚功能相同但是工作电 

源电压范围稍有不同,内部电路框图和引 

脚定义如图3所示。TA2057F稍微窄一些 

(3.5~9V)而TA2057N稍宽(3.5~14V), 

造成这种差别的原因是TA2057F的允许 

耗散功率只有TA2057N的三分之一。在 

PL一600中,TA2057N中的AM高放电路 

只是作为缓冲放大器使用,而本振电路则 

被限制屏蔽了。TA2057还有一个不常用 

的功能,那就是为AM立体声设置的AM 

lF输出功能(9脚),通过外接AM立体声 

解码器来实现AM立体声解调。AM立体 

声模拟广播只有少数几个国家开通,模拟 

广播时代也马上就要终结了,这个功能看 

来要永久闲置了。 

数调系统所需要的PLL集成电路是 

不太常见的LC72137M,SANYO(三洋) 

公司1999年之前上市的产品,集成了该 

公司获得专利的CCB总线和寻址技术, 

工作电压范围2.5~3.6V,SSOP一20封 

装,内部电路框图和引脚定义如图4所 

示。另有一种DIP一22封装形式,对应型号 

是LC72137,二者的引脚排列顺序相同, 

技术规格上没有什么不同。 

附图3还显示了调谐板与收音板连 

接排线JP1的功能定义,大致的中文含义 

总线的控制信号,高电位时DI/DO有效; 

◆DI/DO:串行数据输入/输出,PLL 

集成电路LC721 37总线的数据信号; 

◆CL:时钟,PLL集成电路 

LC72137总线的同步时钟信号: 

◆MUTE:静噪控制,将CXA1622M 

的电子音量控制脚(14脚)置地达到静音 

的目的,可用于调谐静噪,本机似乎未用; 

◆VCC:调谐板电源: 

◆POWER:开/关机控制,这一功能 

不影响电池充电功能; 

◆CHARGE:充电控制信号,为充电 

控制管提供控制信号,参见下文中的图5; 

◆ST:FM立体声解调控制; 

◆BATI-:电池检测,检测电池是否接 

入从而判断充电功能是否可用,不能检测 

电池的种类: 

◆CHKIN:电源适配器检测,检测是 

否有外接直流电源输入; 

◆AIR:AlR波段控制,AIR是航空波 

段,PL一600默认情况下没有开通,不过有 

爱好者发现可以手动打开,方法是关机状 

态下输入系统代码“03”: 

◆KP1:功能不详。 

4、机内电源电路 

这里所说的电源电路包括了镍氢电 

池充电控制和基于电源的功能控制电路, 

如图5所示,图中IC5的型号不详,不过 

可以推测的是,它是5引脚SOT一153封 

如下: 

装的某型号LDO,固定输出或者可调,本 

◆SSB:SSB接收选择; 

电路使用的固定输出形式,输入电压6V, 

◆W/N:AM波段宽带/窄带选择; 

输出电压在3.3—3.6V之间。 

◆AGC:自动增益控制电压; 

图5中,外接电源从位于一块独立小 

◆CE:片选,PLL集成电路LC72137 

印制板上的DC JK输入,通过红、蓝、黑三 

根线与收音板相连,D4、D5用来防止电源 

极性反接。1Q5、1Q6并联组成充电控制 

管,控制信号来自调谐板上的调谐专用集 

成电路。电路中未发现电池端电压检测电 

路,由PL一600的说明书可知,不同容量 

的充电电池需要通过输入系统代码进行 

人工选择,充电需要手动开始,也禁止对 

非充电电池和镍氢电池之外的充电电池 

进行充电,这说明该机没有电池检测功 

能,智能充电只能自动控制充电时间并不 

能自动开始,充电控制方式是基于时间的 

恒压限流充电方式,根据手动选择的电池 

容量来设定不同的充电时间,限制最大充 

电电流,不检测电池类型、充电是否真的 

中止、充电过程中的电池是否过热,所以 

如果手中刚好有专门的充电器,PL一600 

的充电功能并不是首选。功放集成电路 

CXA1 622M有独立的电源控制电子开关 

Q14,这是一种低压VMOS,与双极性晶 

体管相比,它有着比较低的导通电阻,具 

体到Q14,最大值为0.19Q,典型值是 

0.145Q。 

PL一600用相对传统的器件和电路设 

计思想,如多片lC收音系统、基于电感的 

中周和滤波器、分立元件的高放电路等, 

与当今流行的数字调谐、数字接收的单片 

收音方案(如Philips的TEA5767、SANY— 

O的LV241 00、Silicon Laboratories的 

Si4734等等)相比,虽然电路稍显复杂,便 

携性也不太好,但是接收性能并不逊色, 

甚至还更高,这不失为设计思路上的一种 

新探索。 

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