大写AIWA 高级有源音箱SC-B10简介和简单打理 1. 简介大写AIWA高级有源音箱SC-B10是爱华1991年发售的高级有源音箱,带有AIWA特有的DSL技术(超动态低音系统)和可调BBE技术(音效增强清晰技术,是美国BBE Sound Inc公司推出的用于改善音质的一种音效增强清晰技术,赋予音乐信号更自然、更逼真,使音乐表现力更接近于原汁原味)。只有在AIWA的最高端产品(随身听、音响)才同时具备这两种技术。因此可以看出当年AIWA公司对SC-B10的定位是非常高端的。1991年发售价格为一对24000日元,折算到当年价格大约1800元人民币,还是比较昂贵的。 主要技术指标: 1) 尺寸:188(W)x232(H)x185(U)mm,重量:约2.2Kg 2) 功率:30W,电源电压:100V; 3) 带DSL(Dynamic Super Loudness)和可调BBE; 4) 单元尺寸10CM,防磁设计。 5) 发行时间:1991年; 6) 交流输入:110V,交流输出:14~15V,单路; 7) 带音频输入检测,即无音频输出时,自动关闭音响(有时输入音量小也会关闭); 8) 直流电源:20V~21V; 9) 滤波电容:4700uF; 10) 印制板数量:三块: 2. 简单打理图1 AIWASC-B10功放部分内部图1 这款箱SC-B10到手后,初步试听后,感觉音响底子还不错,首先音箱的高低频和人声还可以,低音量时低频还是比较有力的,音量大时低音失真还是比较明显的,距离心目中的大写AIWA应该有的音质还是差点意思,打灯看了看内部,发现整流后滤波电容居然是4700UF,感觉小点。 第二天正好周末,打开功放,功放拆卸还是比较方便的,首先卸掉底部四颗螺钉,再卸掉后面固定音箱和功放之间的连接铁皮,也是四颗螺钉,这时候就可以把音箱放在功放旁边了,拆卸和维修过程中要注意保护好音箱和功放之间的连接线。再把功放的顶盖和底部分离,分离也是比较轻松的,分离后功放内部如图1所示。 如图1所示,功放内部是由三块电路板组成的。我大致绘制了原理图和连接关系,当然有些是我之间推测的,不一定正确。如图2所示。 图2 AIWA SC-B10大致组成图 从图1和图2可以分析出如下结论: 1) 电源按键没有真正控制交流信号和直流20V信号,推测前面板开关仅仅控制了功放工作和关闭; 2) 功放设计的还是比较合理的,印制板的分配比较合理,对信号的分离比较清晰,电路板之间信号连接简单,非常方便维修; 3) 直流电源是20V单电源可以看出功放芯片功率应该还是足够的,输出的隔离直流电容还是比较重要的,有条件可以改进; 4) 变压器采用比较好的电磁屏蔽,考虑了抗干扰; 功放内部一些其他图片如图3~6所示。 图3 交流100V保险丝(3A)到整流输出部分 图4 音频输入转接插座 图5 交流100V输入接线 图6 主控制板内部图 电源滤波打理:由于是第一次打理,将重点放在了电源滤波改进,如图3所示,原电路设计了一只4700uF滤波电容比划了一下尺寸后,将原来的4700uF/25V电容拆卸,原位置焊接了3只并联的330uF电容、1只22uF电容、一只100pF电容,再将一只22000uF电容通过导线焊接到印制板上,同时再22000uF电容上搭接了一只1uF电容。这样改进后滤波电容包括22000uF一只、330uF三只、22uF一只、1uF一只、100pF一只。其中22000uF电容比较大,用704硅胶粘接在变压器旁边,电容总容量是过去的5倍左右,同时电容耐压在35V以上,安全性提升。 开关和调节电位器清理:原来的音量电位器和开关有接触不好的情况,用95%酒精滴入内部,来回按动或滑动并晾干。 最后将内部的灰尘清理了一下,按照拆卸步骤反向转回,加电一次成功,改进后重新测试,发现功放马上比过去有劲多了,中高音量时低频不容易失真了。现在的电源足够将功放和音箱发挥到比较好的水平,音箱的声音明显比过去好了很多,同时说明功放芯片(还没有拆开看)和音箱设计的还是不错的。同时音量旋钮和电源按键接触比较良好了。 按照同样的方法对另外一只音箱进行了改进和处理,均达到相同的效果。 3. 打理注意事项安全永远是第一位的,打理音响设备永远记住要注意人身安全和设备安全。此次打理主要是直流20V电源滤波部分,打理这部分的重点是要记住电源的极性和电容的极性要严格对应,一旦出错会烧毁电容,损坏设备。其次是焊接一定要稳定,不要漏虚焊和裂缝焊接点,由于电源印制板线比较宽,最好选用恒温烙铁焊接。焊接温度可以稍高些,焊接时间一次不易太长,我一般不超过5秒,如5秒无法融化,就调高一点烙铁稳定。 4. 后续改进策划后续改进计划: 1) 由于现在是交流100V输入,使用不方便。可以考虑更换现在100V变压器,可以选择交流220V入,交流14~15V单端输出的变压器,变压器功率30W~50W,尺寸要合适; 2) 由于功放输出音频线路上的耦合电容对音质影响大,可以换成高品质耦合电容,相应的音频通道上的其他电解电容都可以改进; 3) 功放芯片和散热片之间可以补充导热垫,改进散热; 4) 可以对将主控板后侧和前部用接地铜皮包裹进行屏蔽; |
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