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许多STUDER/REVOX机器,比如B67 A700等机器,它们的走带控制芯片,用的都是SC10429芯片,订单号是50.05.0143,其主要功能我在本网站本版块以前的内容中有过简单的介绍。使用这块芯片完成走带控制的机型很多,市场拥有量也很庞大。这块芯片我们无法从其它的途径获得内部资料以及实物,一旦损坏异常机器就得歇菜,除非找到原装拆机件。可是实际我们能找到的拆机芯片少有能正常使用的。实际上,STUDER/REVOX已经给了我们这块集成块的替代方案,通过这个方案,我们也能大致地了解这块心内部结构,为我们判断这块芯片的状态提供了科学依据。* {# x- h, ]5 L. O% j$ L. Q7 V+ h# o$ z+ g9 [
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8 ~3 ~0 k/ N8 |# c3 T$ c" i, VSTUDER B67 MKI 开盘机走带控制原理图以及控制芯片SC10429的位置% i1 K: o' \1 c% D8 T: }: @2 U7 V$ F
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" J- E, `! B2 MSC10429在STUDER B67MKI开盘机走带控制原理图中与周围电路的连接' g' `( O( y/ K8 C$ b3 M
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代用模块原理图7 i7 i) D$ a6 p( v. T7 W4 R6 k/ a
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代用模块由与非门IC1和或非门IC2完成键盘键入指令的逻辑关系转换,送由IC3锁存器完成指令状态的维持,最后交给存储器IC4储存。
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集成块SC10429和它的代用模块" }. H, [$ F) ^# k h( L
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实际上,在部分型号的REVOX PR99 和B77开盘机上,TAPE DRIVER CONTROL 1.177.371.XX上,就是用了这四块集成块,代替了那块神秘的、不知所踪的SC10429,这为我们修复由于SC10429损坏或者不良造成机器无法正常工作带来了方便和捷径。下图是采用这四块集成块代用了SC10429原理图
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逻辑部分复杂一点,没有数字电路知识的朋友我说了您也不一定懂,云里雾里的。( c0 E( h8 J. N6 B) E( L+ @
有人问我这紫色方框里的几个元件是干啥使的,我来谈谈我的看法吧,紫色部分电路很简单,我试着分析它是掉电复位电路。
8 K/ ?' @3 |: y' \所谓的掉电复位电路,在控制电路里常常见到:就是在外电突然掉电的一刹那,保护电路的数据和释放所有受其控制的执行机构,让其复位,否则下次外电恢复是可能损坏机器。. N' q9 v7 z' f! I
请看下图:& b- _% P0 O( g# G( B2 \" O
, V7 L2 O( ]' _, @5 Q4 D0 D8 [在分析电路的功能以前,我们又要这样一个概念:在数字电路里,除了待机状态(standby)的待机电压是3.3V外,+5V电压是数字电路的基本电压和最低电压了,这点大家要清楚,其他的电压都会高过这个电压。
3 v0 U" Y. a* a2 a1 [4 a正常情况下,机器输出稳定的+5V电压,D1、R12、R8组成分压电路,稳压管D1吃掉2.7V电压,两只同阻值的电阻R12和R8分掉剩下的2.3V左右的电压,那么Q2的基极大概获得1.15V左右的电压而饱和,Q2的集电极和发射极之间饱和导通电压在0.2V左右,Q1基极得不到0.6V左右的电压而截止,O1的几点几呈高阻状态,机器会一直保持工作状态。
2 p4 Y+ d7 F1 |1 Z- b6 W. D2 `此时假如外电掉电,+5V电压和其他电压一样在滤波电容的支持下迅速下降,当降到4.1V左右的时候,Q2的基极低于0.6V而截止,Q1的基极瞬间获得高电平而饱和导通,Q1的集电极和发射极之间硬饱和导通而成低阻状态,将后面的电平拉低而变成低电平,机器的逻辑空电路由于获得低电平而复位。6 C+ U6 N' Q( I0 h5 y
! }; b6 |3 v( Z; r$ ]完待续...- \: k7 p3 K+ q6 h
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