- •Опишите особенности восприятия звуков по частоте.
- •Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков компандерных систем шумопонижения
- •Опишите особенности восприятия звуков по амплитуде.
- •П риведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков динамических систем шумопонижения
- •Опишите особенности восприятия звуков в пространстве и во времени.
- •П риведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков типовой структурной схемы проигрывателя компакт-дисков
- •Опишите звуковое поле и его характеристики
- •П риведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков усилителя звуковой частоты
- •О пишите основные показатели качества динамических головок
- •П риведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков тюнера
- •11.Классифицируйте усилители звуковой частоты
- •12.Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков магнитофона
- •13.Опишите общие принципы магнитной записи
- •1 4.Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков телевизора
- •15.Опишите конструкцию компакт-диска
- •1 6.Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков селектора каналов
- •17.Перечислите основные показатели качества магнитофонов
- •1 8.Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков канала изображения
- •19.Опишите антенны, применяемые в тюнерах
- •20.Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение элементов оптического блока
- •21) Опишите принцип цифрового телевидения
- •Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков
- •Перечислите основные параметры и характеристики тюнеров
- •24) Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков
- •Объясните назначение генератора стирания и подмагничивания
- •28. Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов урч
- •30. Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов частотного детектора
- •3 1. Объясните построение кадра для записи на компакт-диск
- •32. Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов амплитудного детектора
- •34. Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов декодера с предварительным разделением спектра
- •35. Объясните акустическое оформление типа «закрытый ящик».
- •Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов
- •Объясните акустическое оформление типа «фазоинвертор»
- •Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов
- •Объясните акустическое оформление типа «экран»
- •Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов
- •Объясните акустическое оформление высших порядков
- •Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов
- •Объясните процесс дискретизации
- •Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов эквалайзера
- •Объясните процесс квантования
- •46. Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов усилителя записи
- •47. Объясните процесс помехоустойчивого кодирования
- •48. Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов усилителя воспроизведения.
19.Опишите антенны, применяемые в тюнерах
Телевизионная антенна (А) для приема радиосигналов определенных каналов должна иметь соответствующую полосу пропускания, а ее сопротивление согласовано так же, как и сопротивление входной цепи приемника с волновым сопротивлением фидера
Для улучшения согласования и расширения диапазона рабочих частот симметричных антенн частот используют антенные тюнеры выполненные по несимметричной Т или Г-образной схеме согласования.
Мощный симметричный антенный тюнер. Внутренняя схема согласования тюнера выполнена полностью симметричной. Для повышения точности настройки в тюнере применяется катушка индуктивности с подвижным контактом, приводимая в действие через устройство замедления со счетчиком числа оборотов.
Симметричный антенный тюнер позволяет согласовывать симметричные нагрузки в очень широком диапазоне сопротивлений и диапазоне частот.
20.Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение элементов оптического блока
Поток
с лазерного диода проходит через
дифракционную решотку и расщипляется
на основной луч и боковые. Зеркальная
призма изменяет направление движения
лучей. Линза обьектива может осуществлять
движениекак в вертикальном так и в
горизонтальном напрвлении. Отраженные
лучи пройдя линзу обьектива, расщипитель,
цилиндрическую линзу попадают на
фтодиодную матрицу. Матрица может иметь
разное количество фотодиодов. В данном
случае 4 и 2 дополнительных. На выходе
фотодиоднойматрицы образуются следующие
сигналы:
Информационный сигнал, который представляет собой радиочастотный сигнал (A+C)+(B+D)-RF
Сигнал с фотодиодов и выделение нч составляющей образуется сигнал ошибки фокусировки FE
Из разности сигнала доп фотодиодов F-E, образуется сигнал ошибки отслеживания дорожки.
21) Опишите принцип цифрового телевидения
Цифровой сигнал лишен присущих аналоговому сигналу недостатков(ухудшение изображения, искажения). Его можно копировать без потерь качества. Легкость в настройке на одну из трех телевизионных систем, т.к. генератор дискретизация для АЦП синхронизован по частоте и фазе с сигналом цветовой синхронизации ТВ. Благодаря тому, что изображение может храниться в памяти(в оцифрованном виде) уменьшается мелькание, вызываемое чересстрочной разверткой. Сигнал синхронизации в цветовом ТВ на каждой горизонтальной строке сверяется по системе ФАПЧ.
Главным недостатком цифрового ТВ является значительно более широкая полоса пропускания канала связи. Для обеспечения высокого качества требуется полоса 100МГц, а скорость передачи данных >120 Мб/с, а для передачи широкоформатного скорость передачи данных >1200 Мб/с. По этому были разработаны методы по уменьшению объема информации – методы сжатия(компрессия). Сокращение избыточной информации возможно, т.к. большая часть каждого кадра как правило неизменна, а значит одинаковые части отдельных кадров можно записать в память и обновлять в необходимое время.
Была организованна экспертная группа по вопросам движущегося изображения. В результате работы были разработаны стандарты сжатия MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4.
MPEG-1 предназначен для записи на компакт диски CD-ROM основан на кодировании, преобразовании данных 1,15 Мб/с.
MPEG-2 предназначен для кодирования ТВ сигналов вещательного телевидения, составляет основу DVB – цифровое ТВ вещание. Этот стандарт основан на ступенчатых режимах кодирования и обеспечивает скорость передачи данных до 10 Мб/с для обычного ТВ, и до 30 Мб/с для ТВЧ.
MPEG-3 т.ж. задумывался для ТВЧ, но фактически его смог заменить MPEG-2.
MPEG-4 предназначен для передачи данных 1,15 Мб/с по телефонным линиям.
Устройство, преобразующее аналоговый сигнал в цифровой код, называется аналого-цифровым преобразователем (АЦП). А устройство, установленное в приемнике, и преобразующее код в аналоговый сигнал, соответствующий голосу вашего знакомого в динамике сотового телефона стандарта GSM, называется «цифро-аналоговый преобразователь» (ЦАП).
Во время передачи цифрового сигнала ошибки и искажения практически исключены. Если импульс станет немного сильнее, продолжительнее, или наоборот, то он все равно будет распознан системой как единица. А нуль останется нулем, даже если на его месте возникнет какой-то случайный слабый сигнал. Для АЦП и ЦАП не существует других значений, как 0,2 или 0,9 – только нуль и единица. Поэтому помехи на цифровую связь и вещание почти не оказывают влияния.
