
- •1. Механические системы записи и воспроизведения.
- •2. Видеопластинка.
- •4. Микрофоны.
- •5. Звукосниматели аналоговых грампластинок.
- •6. Магнитные св-ва материалов.
- •7. Запись медленно меняющихся сигналов без вч подмагничивания.
- •8. Особенности записи импульсных сигналов. Пути повышения удельной плотности записи импульсных сигналов.
- •9. Запись с вч подмагничиванием.
- •10. Волновые характеристики тракта записи – воспроизведения.
- •11. Поле магнитной головки.
- •12, 13. Качественные показатели аналоговых магнитофонов, способы повышения...
- •14. Лентопротяжные механизмы.
- •15. Устройства автоматического регулирования в лентопротяжных механизмах.
1. Механические системы записи и воспроизведения.
В процессе нанесения сигналограммы носитель подвергается механич. воздействию. специальными резцами. На носителе остаётся рельефный след. Типичный представитель – электрофон с граммофонной пластинкой
“+”: - высокая производительность массового тиражирования; - Лёгкость перехода с одного участка в другой; - простота и дешевизна проигрывателей.
“-”: - быстрый износ фонограмм; - невозможность стирания, перезаписи и монтажа; - трудность записи в домашних условиях.
До 1924 года для перемещения резца исп. энергия звуковых волн, полоса частот была 150 – 4000 Гц, высок нелинейн искажения. Потом появились микрофоны. Полоса частот возросла до 50 – 10000 Гц, сниз. искажения. В долгоиграющ. пластинках исп. перемен. шаг записи.
Рис.3
Т
ам
где громкие моменты, расстояния м/у
дорожками заранее увеличивалось (за
2-3 сек). Для этого, на магнитной ленте
стояло 2 головки. С одной писали, а другая
разводила дорожки в более громких
моментах. Для стереофонии информация
писалась на разных сторонах канавок,
которые имеют раскрыв 90 град.
2. Видеопластинка.
Применялись для консервации ТВ программ. 1970 год. Игла не сможет воспроизводить частоту в несколько МГц.
T
ED(телевизионный
диск).
[Рис.8] Использовались гребни одинаковой
частоты с разными расстояниями м/у ними.
Частотная модуляция. Алмазная игла
плавно надвигается на зубец, затем резко
соскакивает с него, в пьезокерамике
формируется импульсный сигнал. Низкое
качество изображения. Длительность 15
мин. Полоса частот 2,8…4,2 МГц. Поднесущая
1,07 МГЦ с девиацией ±50 кГц. Глубина канавки
0,5 мкм, угол раскрытия 150 град, плотность
размещения канавок 280 1/мм.
В
идеодиск.
[рис.9]Он не явл чисто механич-ким. Способ
съёма инф-ии – не механич. Используемый
датчик – ёмкостной. Сигнала звука и
изображения представлены в виде
углублений (питов), частота их следования
несёт в себе информацию. Питы формируются
вдоль мелкой V-образной
канавки в виде углублений в диске из
токопроводящего хлорвинила. Работа
датчика основана на изменении ёмкости
между корпусом пластики и металлическим
слоем, напылённым на конец иглы. Так как
инф-я записана с ЧМ, ёмкость датчика
будет меняться по закону модулир.
сигнала. Изменения ёмкости преобразуются
в изменение резонансной частоты колеб
контура а частотная модуляция превращалась
а амплитудную.
Диск VHD. Как и предыдущий, но без канавок. Питы нанесены на абсолютно гладкую поверхность диска. Удержание головки на информационной дорожке осущ. ч/з электр. датчики. Для этого кроме инф-х питов в междорожечные расстояния были записаны длинные питы более низких разных частот f1 и f2. Эти частоты лежат вне спектра сигнала, поэтому легко отфильтровываются. Принцип осн. на сравнении амплитуд с частотами f1 и f2. Если амплитуды равны, то датчик в центре, а если отличаются в ту или иную сторону, то головка сдвигается.
4. Микрофоны.
Предназнач. для преобр. механич. колебания в электрич. По принципу действия делятся на индукционные, конденсаторные, пьезокристаллические, электромагнитные, угольные.
И
ндукционные
[рис.10] бывают динамическими и ленточными.
Принцип работы основан на исп-ии эл-магн.
инд-ии. В проводнике, движ-ся в магн.
поле. генерир-ся ток. В катушечных,
-проводник – терроидальная катушка, а
в ленточном – миниатюрная ленточка из
тонкой металлич. фольги.
“-” – невозможность получения характеристики, равномероной во всём част. диапазоне.
Параметры: Диапазон частот 50…16000 Гц; чувствительность 2,2 мВ/Па%; вых. сопр. 200 Ом.
Конденсаторные. [рис.11] Основан на том, что если у конденсатора, обладающего запасом энергии эл поля, изменить ёмк-ть, то на нём будет изменяться напряжение. Ёмкость меняется след. образом: одной из обкладок конденсатора делают мембрану, которая колеблется под воздействием звука. Самые лучшие качественные показатели у этих микрофонов.
Параметры: диапазон частот 20…20000 Гц; чувствительность 10 мВ/Па; Коэф. гармоник менее 0,5%.
Пьезоэлектрические. Основан на пьезоэффекте, когда под механическим воздействием на гранях пластинки, обладающей пьезоэффектом, возникает напряжение. Наибольшим пьезоэффектом обладают кристаллы сегнетовой соли. Они в основном осп-ся в слуховых аппаратах.
Электромагнитные. К мембране крепится якорь из мягкой стали, который колеблется в зазоре постоянного магнита и тем самым изменяет величину магнитного потока. Вокруг магнитопровода с изменяющимся потоком наматывается катушка, с которой снимается выходное напряжение микрофона. В связи с большой массой якоря, част-я хар-ка узкая. Но + в том, что имеет обратное действие (может работать как телефон)
Угольные. Используется св-во угольного порошка менять омическое сопротивление в зависимости от степени сжатия зёрен. Оч. узкая полоса частот, высок. ур-нь шумов. Используется в телефонных аппаратах низкого качества.