电阻安装在IC顶部吗?


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最近,我一直在维修从朋友那里购得的1980年损坏的“ Arp Solus”合成器。

但是,我发现自己面临一个陌生的安排:将某种电阻牢固地固定(粘合?熔化?)固定在附近IC的顶部。

电阻卡在顶部晶体管阵列上

下面的IC是CA8036通用晶体管阵列。该电阻是轴向,亚光黑色和圆柱形,没有缺口或轮廓,并标有“ 1.87 kOhms”,“ +/- 3%”,“ KRLP IC”和“ 8047”。在原理图中,它被绘制为标准1.87k电阻,但也标记为“ 3%TC”

电阻如示意图所示

我最初的想法是,“ TC”代表温度系数,电阻的放置位置可以补偿晶体管开始发热时变化的行为,也许可以使振荡器保持调谐。但是3%的温度系数将是30,000 ppm / C,这似乎是不可能的。

这是什么电阻?为什么它粘在IC上?“ 3%TC”实际上指的是什么?

谢谢!


如果需要的其他信息:

  • 这是服务手册的链接,其中包括完整的示意图。
  • 该布置在电路中发生两次,一个位于两个压控振荡器的每一个中。
  • 两个VCO均未运行。
  • 该合成器显然在15至20年前之间曾进行过一次其他修复。

也许较大的Shematics可以揭示中继器和IC的功能
MarkoBuršič16年

示意图我从以下位置工作:synthfool.com/docs/Arp/ArpSolus/arp_solus2.jpg电阻沿着稀疏桥朝原理图的上中间方向移动,位于Z4,pin1和Z11,pin5之间。

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可能是3300ppm / C“ tempco”电阻器,在25°时的标称电阻为1.87
Nils Pipenbrinck

用于驱动VCO的标准指数电流源在与电流之间的关系中具有大约3300ppm / C的温度依赖性。通常的技巧是在分压器/运算放大器中使用3300ppm / C的温度系数,将控制电压相加,以消除依赖性。尽管原理图看起来并不完全是标准布置,但是我仍然99%确信那是零件,这就是它的作用。VË
Timo

Answers:


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它似乎是一个热敏电阻,其3%的温度系数(在数据表中通常称为“ alpha”)并不罕见。1.8k可能是25°C时的电阻。

它可能是一种温度反馈机制,可以防止晶体管阵列过热,或者根据晶体管阵列的温度依赖性来校正电路的行为。随着BJT变得越来越热,它们的行为会更好。

Vishay向NTC介绍。谁知道您的看法是正面的还是负面的?


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你是对的。这是温度补偿。它直接位于进行1v /倍频程缩放的所谓的expo-converter的尾部。电路有些粗糙,但是温度感测运算放大器反馈中的晶体管确实做到了这一点。
Nils Pipenbrinck

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作为合成器爱好者/爱好者构建者,我可以验证这种使用是否在合成器VCO(包括特定的晶体管阵列)中是标准的。3%TC似乎确实太大了10倍,标准为3300ppm / C。也许在原理图上标记错误?
Timo

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(可能是您最初怀疑的)温度敏感电阻或热敏电阻。它们具有正温度系数和负温度系数,并且确实可以具有每摄氏度3%的系数。热敏电阻并非随温度线性变化,通常通过曲线和“ K”值而不是%TC值来指定。

它可能是加热器,但由于体积小,我怀疑它是传感器。

[edit]查看原理图,它不是加热器。它正在执行补偿电压或控制电压的温度补偿,也许是为了保持频率稳定?


我会买...
丹尼尔(Daniel)

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我没有看原理图,但它是用于对数/反对数电路的温度补偿热敏电阻。该芯片是一个晶体管阵列(在过去,我曾将它们用作仪器),并且热敏电阻应该与该芯片热耦合。在下面,您将看到具有〜0.3%热敏电阻的电路的典型示意图(从此处获取)。

在此处输入图片说明

(多)更对数/反对数放大器,可以发现这里这里包括后面为什么系数必须是围绕+ 3400ppm / K在室温下的数学。

附近的双运放(RC4558)可能与此电路相关。通常,在音乐合成器中,它将用于创建VCO,其频率相对于控制电压呈指数响应。这是真的很旧的东西(也许从照片来看是1970年代)。幸运的是,它并没有什么大不了的,大多数出错的地方应该很容易修复。我先怀疑电源,然后是RC4558。不要不必要地使用热敏电阻/ CA3086,它们可能是最难获得的零件。


谢谢,Spehro,那里有很多很好的信息。合成器的历史可以追溯到1980年。当您将滤波器共振调至其自激点时,电源工作正常,甚至会产生噪音。似乎振荡器都消失了。昨晚,我将引线夹在一个热敏电阻上,并测试了电阻,它似乎根本没有导电。但这还不足以杀死它。此时唯一的犯罪嫌疑人的部分是CA3086和周围的FET
哔哔

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由于周围的电阻值很高,因此它不是用作加热器,而是用作传感器。它似乎是对温度补偿的对数-线性转换器,它是实际VCO的“上游”。例如,看一下第一个原理图页面右上角围绕Z11构建的组件和相关组件。


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温度控制(TC)的加热器很可能是由该IC中的备用晶体管之一实现的。

编辑:

看完整的原理图,很明显它不是一个主动控制,但似乎可以作为晶体管阵列Z12的某种加热器。

我无法解释为什么它没有控制电压!

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