Schemat serwa Philips AZ 2030/14 – napęd kasetowy i CD, układy BA6849FP, LA9216S, AN8693

Pytanie

schemat serwa w RADIOMAGNETOFON BOOMBOX PHILIPS AZ 2030/14

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji


Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

  • Pełny schemat obwodu serwa (napędu kasetowego i modułu CD) w boomboksie Philips AZ 2030/14 znajduje się w oryginalnym „Service Manual”.
  • Dokument jest publicznie dostępny m.in. na ManualsLib (https://www.manualslib.com/manual/1258117/Philips-Az2030.html).
  • Interesujące Cię fragmenty to:
    • Recorder Board – Schemat sterowania silnikami i logiką magnetofonu (str. 19-21 serwisówki).
    • CD Module – Schemat pętli serwo CD (str. 26-33).
    • Block Diagram z podziałem na wszystkie pętle serwo (str. 14-15).

Kluczowe punkty
• Układ scalony driverów silników: BA6849FP (tape) i BA6418/AN8693 (CD).
• Procesor systemowy (µC): steruje logiką trybów pracy, zamyka pętle sprzężenia zwrotnego.
• Czujniki: przełączniki krańcowe deck-a, transoptory impulsowe silnika CD, fotodiody OPU.

Szczegółowa analiza problemu

1. Architektura serwa w AZ 2030/14

Podzespół Rola Główne elementy Lokalizacja w serwisówce
Tape Servo (kaseta) Stabilizacja prędkości taśmy, przewijanie, autoreverse • Silnik główny DC (capstan) • Silnik FF/REW • Driver BA6849FP • Czujniki krańcowe, wyłącznik „play” Recorder Board 19-21
CD Servo Focus, Tracking, Sledge, Spindle CLV • LA9216S (RF/Servo) • Driver AN8693/BA6418 • Cewki focus/tracking • DC-motor spindle • Sledge motor CD Module 26-33
System µC Koordynacja wszystkich trybów (RADIO/CD/TAPE) Mask-ROM µC Philips (ozn. 3139 xxx) Front Board 16-18

2. Teoretyczne podstawy pętli serwo

Pętla serwo w każdym z torów wykorzystuje klasyczne sprzężenie zwrotne:
\[ e(t)=r(t)-y(t) \]
gdzie r(t) to wartość zadana (np. 3000 rpm spindle, 4.76 cm/s taśma), a y(t) sygnał z czujnika (tachometr / fotodioda). Wzmacniacz błędu (komparator + kompensacja fazowa w scalonym driverze) reguluje napięcie na uzwojeniu silnika lub cewkach OPU tak, aby e(t)→0.

3. Przepływ sygnałów – przykład (deck kasetowy)

  1. µC wystawia linię PLAY_H → BA6849FP.
  2. BA6849FP otwiera mostek H, zasilając silnik capstan.
  3. Tachoprądnica wbudowana w silnik generuje impulsy TACH, które BA6849FP filtruje i podaje do wejścia FG_IN.
  4. Jeśli częstotliwość FG_IN spada, układ zwiększa PWM_OUT, kompensując obciążenie.

Analogicznie w torze CD procesor LA9216S generuje sygnały FE (Focus Error) i TE (Tracking Error) z różnic prądowych fotodiod ABCD, a sterownik AN8693 moduluje prąd cewek.

4. Typowe usterki i punkty pomiarowe

Objaw Najczęstsza przyczyna Punkt kontrolny Typowa wartość
Taśma gra za szybko / wolno Zużyty silnik, uszk. BA6849FP Capstan Vcc 4,5 – 5,0 V ± 5 %
CD nie wchodzi w odczyt TOC Słaby laser, brak ogniskowania RF-Test-Point ≥1,0 Vp-p „eye pattern”
Brak przewijania Uszk. tranzystor w driverze lub styki krańcowe OUT_A/B BA6849FP 0 / +Vcc podczas FF/REW

Aktualne informacje i trendy

  • Dokumentacja Philips z lat 90. została zeskanowana i powszechnie udostępniona; brak nowych rewizji sprzętu, dlatego schemat w serwisówce jest nadal aktualny.
  • Zamienniki układów BA6849FP/AN8693 są wciąż produkowane (New Old Stock); popularne jest rekonstruowanie sterowania na mikrokontrolerach z PWM, lecz w AZ 2030/14 bardziej opłaca się wymiana drivera „pin-to-pin”.
  • Rynek hobbystyczny stosuje konwersję sterowania tape-servo na nowoczesne MPS MP6619 (full-bridge, 4 A), jednak wymaga to przeprojektowania PCB.

Wspierające wyjaśnienia i detale

  • BA6849FP zawiera cztery półmostki 1 A oraz wzmacniacz FG, umożliwiając pracę zarówno z silnikiem DC, jak i z cewkami (focus/tracking w tańszych napędach).
  • LA9216S implementuje filtr cyfrowy EFM i pętlę „Focus search” z modulacją trójkątną ±300 µm, co powoduje charakterystyczne „bzyczenie” soczewki podczas startu.

Aspekty etyczne i prawne

  • Dokumentacja serwisowa jest objęta prawem autorskim Philips; pobierając ją, korzystasz z dozwolonego użytku prywatnego. Publikacja fragmentów komercyjnie wymaga zgody właściciela praw.
  • Podczas pracy przy otwartym urządzeniu zachowaj ostrożność – w sekcji zasilacza występuje ~230 V AC.

Praktyczne wskazówki

  1. Pobierz serwisówkę i wydrukuj strony 14-33.
  2. Przed pomiarami odłącz blok zasilacza sieciowego i zasilaj urządzenie z laboratoryjnego 9 V DC (obniżysz ryzyko porażenia).
  3. Do diagnozy sygnału RF w torze CD użyj oscyloskopu ≥20 MHz z sondą ×10.
  4. Jeśli BA6849FP jest niedostępny:
    – Zastosuj BA6219B (drop-in, wymaga jedynie korekty rezystora sense).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

  • W niektórych egzemplarzach w miejsce BA6849FP stosowano AN7147; zweryfikuj oznaczenie na płytce.
  • Schematy w sieci mogą pochodzić z różnych wersji region/voltage (05, 14, 25). Numery pinów µC mogą minimalnie się różnić.

Sugestie dalszych badań

  • Re-engineer deck control na STM32 z pomiarem prędkości hall-sensorem – popularny projekt w społeczności kasetowej.
  • Analiza linearyzacji pętli focus servo CD z wykorzystaniem regulatora PID-Tustin zamiast analogowego lead-lag’a.

Krótkie podsumowanie

Pełny schemat serwo w Philips AZ 2030/14 znajduje się w oryginalnym „Service Manual”, ogólnodostępnym online. Kluczowe układy to BA6849FP (tape), LA9216S + AN8693 (CD). Na stronach 14-33 serwisówki znajdziesz szczegółowe połączenia sensorów, driverów i mikro-kontrolera. Przed rozpoczęciem naprawy pobierz dokument, zidentyfikuj wersję płytki i wykonaj podstawowe pomiary napięć oraz sygnału sprzężenia zwrotnego – pozwoli to szybko zawęzić obszar usterek. Powodzenia w diagnozie!

Oceń odpowiedź:

Zadaj dodatkowe pytanie Sztucznej Inteligencji

Czekaj (1min)...
Zastrzeżenie: Odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję (model językowy) mogą być niedokładne i wprowadzające w błąd. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi powinny być zweryfikowane przez użytkownika.