Зачем инженеры Studer поставили лампу накаливания в тонарм Revox B790 вместо светодиода

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Аудио и звук

В 1977 году компания Willi Studer выпустила проигрыватель винила Revox B790 с кварцевой стабилизацией прямого привода и цифровым светодиодным дисплеем на лицевой панели. Однако внутри подвижной каретки тангенциального тонарма Linatrack, прямо в оптическом датчике положения, инженеры установили миниатюрную лампу накаливания с вольфрамовой нитью. Когда эта лампа вырабатывает ресурс, автоматика аппарата полностью парализуется: микролифт блокируется, а привод каретки перестает реагировать на команды.

Первое техническое решение, которое приходит в голову при ремонте, — заменить перегоревшую деталь на долговечный светодиод. Кажется логичным, что полупроводник надежнее нити накала и решит проблему навсегда. Но прямая замена лампы на современный светодиод выводит из строя дифференциальный мост датчика положения, и автоматика проигрывателя полностью теряет управление кареткой.

Автор: Gelpgim22 / CC BY-SA 3.0 Источник: commons.wikimedia.org

Как устроен датчик слежения в тонарме Linatrack

Чтобы понять причину такого сбоя, нужно обратиться к механике тонарма Linatrack. В большинстве проигрывателей игла движется по дуге на рычаге длиной 230 миллиметров, из-за чего возникает угловая погрешность слежения. Инженеры Studer сократили длину трубки тонарма до 40 миллиметров и заставили ее двигаться строго радиально — от внешнего края пластинки к центру.

Короткий рычаг полностью исключает угловую ошибку и скатывающую силу, но не может перемещаться по канавке самостоятельно. Тонарм закреплен на подвижной каретке, которую перемещает отдельный серводвигатель через тросиковый привод. Каретка обязана точно повторять ход звуковой дорожки, непрерывно удерживая тонарм под прямым углом к радиусу диска.

Управляет этим двигателем оптоэлектронная пара обратной связи. На поворотной оси сорокамиллиметрового тонарма закреплена легкая шторка с щелевой прорезью. С одной стороны шторки установлен источник света, а с другой — два фотоприемника, включенные в дифференциальный измерительный мост.

Когда игла идет строго по центру канавки, щель делит световой поток между фотодатчиками поровну. Напряжение на выходе моста равно нулю, и сервомотор каретки остается неподвижным. Как только канавка уводит иглу в сторону на 0,5 градуса, шторка смещается: один фотоэлемент получает больше света, второй затеняется, мост выдает сигнал ошибки, и электроника включает двигатель для смещения каретки. Для стабильной работы этой следящей петли требуется абсолютная равномерность светового поля, которую светодиоды конца 1970-х годов обеспечить не могли.

Автор: touhotus / CC BY 2.0 Источник: commons.wikimedia.org

Почему полупроводник уступил вольфрамовой нити

Светодиоды в 1977 году инженеры уже ставили в индикацию проигрывателя, но для следящего датчика сознательно выбрали лампу накаливания по трем конкретным физическим причинам. Первая причина — диаграмма направленности излучения. Ранние индикаторные светодиоды выпускались в линзованных корпусах из эпоксидной смолы и формировали узкий пучок с резким перепадом яркости от центра к краям.

Дифференциальный мост крайне чувствителен к равномерности освещения: смещение шторки в узком луче диода вызывало резкий скачкообразный дисбаланс схемы. Вольфрамовая спираль миниатюрной лампы накаливания является точечным источником света с круговой диаграммой засветки на 360 градусов. Через щелевую прорезь шторки на оба фотодатчика падал равномерный, симметричный световой поток без локальных оптических пятен.

Второй фактор заключался в согласовании спектров. Фотодатчики того поколения имели пик чувствительности в ближнем инфракрасном диапазоне. Лампа накаливания отдает в инфракрасной области до 80% мощности, создавая устойчивый сигнал без применения сложных каскадов предварительного усиления. Доступные тогда светодиоды излучали в узком диапазоне видимого спектра, где чувствительность фотоприемников падала в несколько раз.

Третья и главная причина отказа от полупроводника — уровень электромагнитных помех. Сигнальные провода от головки звукоснимателя до предусилителя проходят внутри каретки всего в пяти миллиметрах от источника света. Выходное напряжение картриджа составляет от 0,3 до 5 милливольт, что делает полезный сигнал уязвимым для любых наводок.

Лампа накаливания, подключенная к источнику стабильного постоянного тока, работает как чисто активное сопротивление. Она не создает высокочастотных колебаний, радиопомех и бросков напряжения. Светодиод на основе P-N перехода генерирует высокочастотный дробовой шум и коммутационные импульсы. В условиях плотного монтажа внутри каретки эти наводки неизбежно проникали в слаботочную проводку картриджа и проявлялись в акустических системах в виде слышимого фона.

Автор: touhotus / CC BY 2.0 Источник: commons.wikimedia.org

Почему не работает прямая замена лампы на светодиод

Когда оригинальная лампа перегорает, попытка впаять вместо нее современный белый или красный светодиод через балластный резистор приводит к отказу следящей системы. Высокая яркость современного кристалла и узкий угол излучения моментально вгоняют фотодатчики в режим насыщения.

В насыщенном состоянии фотоприемники теряют способность регистрировать плавное смещение шторки: схема начинает работать как триггер, видя только крайние положения «включено-выключено». В результате каретка либо начинает непрерывно вибрировать на одном месте с частотой в несколько герц, либо резко срывается к центру пластинки на полной скорости привода, ломая иглу.

Чтобы заставить светодиод работать в этом узле, мастерам приходится полностью перестраивать оптическую и электрическую часть датчика: механически стачивать фокусирующую линзу диода, устанавливать матовый рассеиватель, снижать рабочий ток до долей миллиампера и заново балансировать дифференциальный мост по двухлучевому осциллографу.

Разработчики Studer решили вопрос долговечности лампы схемотехнически. Лампу накаливания включили с недокалом: рабочее напряжение снизили относительно номинального почти на 25%. В таком щадящем режиме температура вольфрамовой нити уменьшилась, испарение металла замедлилось, а расчетный срок службы элемента превысил 20 000 часов непрерывной работы. Этого запаса хватает на десятки лет регулярной эксплуатации проигрывателя без риска получить высокочастотные помехи в звуковом тракте.

Инженерный расчет 1977 года доказал, что передовые компоненты не всегда превосходят простые физические решения там, где требуется предельная чистота слабого аналогового сигнала.

Изображение в превью:
Автор: touhotus / CC BY 2.0
Источник: commons.wikimedia.org
Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

5 комментариев

Добавить комментарий

Dok_SF
Простой вывод — каждой технологии ещё необходимы условия, связанные с уровнем развития других составляющих или технологий… Это к примеру, мы сейчас нищие (сложно купить построить жильё) или богатые при СССР (когда жильё и др. соц.обеспечение предлагалось бесплатно)?
V
Очень странная статья. Как раз таки в Revox B790 в системе контроля положения каретки стоит инфракрасный светодиод til32. (См. Service Manual стр. 51-54)
V
Все написанное не имеет к revox b790 никакого отношения. Непонятно откуда автор взял эту ложную информацию. Похоже, что автор видел этот проигрыватель только на картинке и не дал себе труда хотя бы заглянуть в схему. Полная чушь. Непонятно, почему на сайте разрешается публиковать подобные бредовые измышления.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Учёные соединили клетки манула и домашней кошки: почему новая порода так и не появилась

Манул выглядит так, будто природа собрала в нём всё, что нравится людям в домашних котах. Круглая морда, короткие лапы, маленькие уши и очень густая шерсть. Неудивительно, что под его фотографиями...

Technics RS-AZ7: как магниторезистивная MR-головка из наследия DCC убрала искажения на 20 Гц

При подключении милливольтметра к обычной индуктивной головке воспроизведения на скорости 4,76 см/с сигнал на частоте 20 Гц редко превышает 0,05 мВ. По закону Фарадея амплитуда падает на 6 дБ с...

В Японии ее едят, в Австралии запрещают, а США годами пытаются вывести. Что не так с кохией

Кохию многие знают как аккуратный зеленый куст, который к осени становится красным и напоминает огромный пушистый шар. Семена продаются для декоративных посадок, растения стригут в бордюры, а...

Правда ли сороки действительно воруют всё блестящее, или мы зря приписали им эту привычку

У сороки одна из самых устойчивых репутаций среди птиц. Стоит пропасть серёжке, монете или маленькой металлической детали, как в шутку обязательно вспоминают именно её. Образ настолько привычный,...

Зачем под рельсы насыпают щебень и что будет, если его убрать

Одна из важнейших частей железнодорожного пути не прикручена, не сварена и даже не склеена. Миллионы камней под шпалами лежат свободно, однако именно они помогают многотонному составу двигаться по...

Почему лиса подходит близко к домам: когда животное просто ищет еду, а когда стоит держаться подальше

Увидеть лису возле дома, гаража или сарая несколько лет назад было скорее необычным событием. Сейчас такие встречи не удивляют жителей многих населённых пунктов: рыжая хищница может пройти по...