工业控制 | 能源技术 | 汽车电子 | 通信网络 | 安防监控 | 智能电网 | 移动手持 | 无线技术 | 家用电器 | 数字广播 | 消费电子 | 应用软件 | 其他方案

电路设计->光电电路图->其他光电实用电路图->KMW-306双通道无线话筒的原理及改变用途的方法

KMW-306双通道无线话筒的原理及改变用途的方法

作者:dolphin时间:2016-09-27

KMW-306无线话筒是用于卡拉OK等歌舞厅的高性价比电声器材,其最大的特点是背景噪音极低和优良的抗啸叫功能。笔者曾将2×100W扩音机的主音量和话筒音量均开到最大值,手持话筒距音箱2米处,都不曾发生啸叫。笔者对其接收机进行了分析研究,画出了剖析电路,如下图所示。由于条件限制,没有对手持话筒进行剖析。
  一、工作原理图中,以A通道为例。发射机输出的109~120MHz FM信号由TX-A接收,经四级LC网络滤波送入IC11的脚。IC11是韩国产的AM/FM单片收音机集成块,这里只用到了FM的高中放部分和鉴频检波电路,并且特将其无台静噪功能舍去,经过检波的音频信号由IC11的脚输出。经笔者对比,发现KA22425D无论从封装上,还是从电路使用上都完全等效于CXA1191M,说明后者完全可以替代前者,为今后的维修提供了方便。
  值得注意的是,该产品在生产时,手持话筒只要没有故障是不做调整的,全部的调整均在接收机上进行。故四级滤波电路和FM的RF、OSC电路均被高频蜡封住,我们一般不能随便动这些元件。由IC11来的音频信号经R105和C124分成两路:一路给IC12D组成的VCVS(压控电压源)低通滤波器;另一路给IC12C组成的VCVS高通滤波器。在低通滤波器中,音频信号送入IC12脚同相端,以射随器的形式输出IC3的脚,受控于脚。采用VCVS低通的特点是:能获得较大的正相增益且元件少,输出阻抗低,调整容易和QP<10。经计算,低通的截止频率为852Hz,读者或许感到奇怪:按说人声的高频至少保证在8kHz,选用这样的截止频率岂不是太低了吗?实际上VCVS的Q值低正好解决了这个问题,过了截止点的幅频特性并不是很陡峭的下降,而是比较缓慢的向下延伸。其余的特点正好便于厂家降低成本和控制产品质量。
  在高通滤波器中,C132拾取由FM检波输出的音频中的背景噪音信号。众所周知,FM波段在无台时会产生较强的“咝……”声,如果不对其进行滤波,这种信号可一直延伸到数百kHz。而VCVS高通就是用于过滤出这种噪声,经计算截止频率大致为124kHz。IC12B对这种信号进行23dB的放大输出并倍压整波,在C131两端形成直流压降。IC12A是电压比较器,对IC12B输出的直流压降进行判断。当手持话筒关闭时,脚输出低电压,使IC3的SW-D关闭:脚输出高电平,SW-D接通,由IC12D输出的音频信号经R127、×(厂家用焊锡接通)和R134、C140送至CZ输出,再送至功放推动音箱。
  二、使用效果尽管厂家的说明书中规定音频输出>25mV,但那是话筒放在嘴边时的数值。当改变用途,例如用于会议扩音时,就感到输出太小了,而工作范围是比较理想的。笔者将这套系统放在一个25m长,宽15m宽的礼堂中,手持话筒离开礼堂十余米仍然可以正常工作,只是两路话筒的范围不太一样,B通道要比A通道范围小些,但厂家的参数完全可信。
  三、改变用途针对会议扩音的需要,笔者用了三种方法:1.将手持话筒中的话筒头换成高灵敏度的芯子。2.对IC12D进行处理,即在脚对地接一只电阻,切断脚和脚的连线,在其中串入一只电阻。阻值均为62kΩ,使低通具有6dB的放大量。3.在厂家留有的分立元件射随器的位置上补焊元件,并改造成集电极输出的电压放大器。
  权衡利弊,笔者最终采用了第三种方法。原因是:高灵敏度的话筒芯子不是那么好买,即使买到价格也不便宜;对印板动手术有一定的难度,且调整放大倍数时十分不便。具体的数值见图中虚线“加装电路”。具体做法:焊开“X”处焊锡,连接“Y”处跳线,加装各元件,其中C141和C142焊在铜箔面。
  四、调试用一只100kΩ电位器和51kΩ电阻串联代替“加装电路”中的上偏流电阻,将功放上的“话筒音量”旋钮调至最大,主音量放到2/3,高、低音旋钮均调到最大,按会场实际连线调试,旋转100kΩ电位器,使其刚刚听到啸叫为止,用一只固定电阻换之即可。
通过上述改造,在实用中取得了较好的效果。



评论

技术专区