SONY SRF-S84电路剖析与打磨》一文中简略剖析了这枚奇特的芯片。奇特是因为它是专为超低压随身听规划的纯模仿收音芯片,支撑中波调频双波段 从高放到立体声解调的一切功用,耗电低,电池电压低至0.95V仍能够作业,超低中频二次变频省去了外围大中周或许陶瓷滤波器,内部规划有共同的镜像按捺办法 移相混频 有源低通滤波器和AFC, AGC等辅佐功用等等。这枚芯片只在随身听运用,应该有专利维护历来没有授权过别家运用,而别家相似集成电路机型只能运用惯例收音芯片的低电压版,例如TA8122F,TA8132F,TA2111F等,技能上的距离可见一斑。本文进一步谈谈该芯片的规划独到之处。
该芯片仍是依据超外差原理,为了寻求外围电路极简,摒弃了传统中周或陶瓷滤波器,而传统中周滤波器归于高Q器材,是选择性的要害。因而为满意平等的选择性方针要求,只能在芯片内部规划依据RC元件的电子滤波器,可是这种电子滤波器Q值往往很低不大于20,因而又引入了二次变频技能和低中频技能,这样才能够到达选择性和镜像按捺要求,能够看出电路结构都是环绕这个规划思路打开的。而低中频技能又给脉冲计数鉴频供给了条件,而不必传统的正交鉴频器外围的陶瓷振子或许线圈了,性能上还更有优势。立体声解调仍是锁相环原理,保留了传统的VCO振动线圈和电容。
调频中波高放是相互独立的,都受AGC操控完成大动态扩大才能,操控信号取自第二变频输出。调频高放是共基共集级联能够供给约10dB增益。调频调谐为常见的两连,高放级输入调谐,一本振调谐。榜首变频级为双平衡混频,具有更好的动态规划,更好的阻隔本振搅扰,防止噪声进入下一级。榜首变频后的中频约为30Mhz,大大高于惯例的10.7Mhz中频,这关于按捺镜像有优点,为第2次变频做预备。
调频第二变频级是该芯片的中心,它一起也是中波的变频级,为了战胜低中频带来的镜像搅扰问题,该级需求特别技能手法。二本振频率为固定的57.1Mhz,由外围线圈调整完成。变频级由两个双平衡混频单元组成,变频增益可控,这点关于镜像按捺比方针很要害。二本振信号经过二分频计数后产生两个相差90度的信号别离送到两个单元,混频后的得到两个中频为155Khz调频中频或许55Khz的中波中频。
镜像搅扰是超外差特有的问题,搅扰信号与本振或其谐波混频的和差信号假如正好落于中频通带,它也能够被解调,构成所谓假台;假如这时刚好有方针电台坐落中频带,那么将构成同频搅扰这是无法谐和的问题。按捺镜像搅扰最好在变频前经过调谐选频的手法将镜像频率按捺在高放通带之外,而1129N因为没有带宽很窄的输入选频网络,加上有必要运用低中频,所以镜像问题愈加杰出,有必要在二中频通道上加以按捺。
57.1Mhz的二本振信号被分为两路,一路正常相位另一路被移相90度,别离送入两个混频单元,混频后都得到150Khz中频,移相90度那路中频再被移相90度,然后再与另一路正常中频叠加,依据数学核算,镜像频率在叠加后正好相互抵消了,而正常频率不受影响。框图中PSN为四阶相移网络,由两个二阶滤波器组成,这两个滤波器的相位差错为90度时,镜像按捺比为40dB。FM LPF是由RC元件组成的9阶有源滤波器,截止频率为300Khz,幅频特性等效于级联的惯例陶瓷滤波器,能够对邻频衰减40dB以上。
常见的鉴频器都是使用调频波幅频或许相频斜率不为0的原理解调信号,这个斜率对应的便是咱们了解的S曲线的直线段部分。脉冲计数鉴频器是将调频波限幅后,经过微分电路和单稳态多谐振荡电路讲调频波转换成调频脉冲,因为调频波是疏密相间的,瞬态频率高的脉冲数量就多,反之就少,所以经过低通滤波器后瞬态脉冲数量相当于被记载下来并提取出它的直流重量,因而就得到了不同崎岖的电平,电平凹凸崎岖是跟从调制信号有规则改变的,也就完成了信号解调。脉冲计数解调动态规划大,线性度好,利于集成,可是中心频率做不高,所以十分合适1129N的低中频场合。
立体声解调是惯例锁相环方法,不同的是,因为调频的中频只要150Khz, 立体声信号副载波为38Khz,这些信号及其谐波在解调器内简单产生各种差拍搅扰,因而在解调器输入端刺进了四阶低通滤波器防止搅扰产生,使得解调方针等同于其他惯例芯片的水平。在实践使用电路中,索尼用只一只562精细电容与线圈并联构成VCO振动。
CXA1129N为90年代初的独家黑科技,它的诞生明显减小了PCB规划与体积,配备它的许多机型例如S50/53, S83/84等均大为成功。