- •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.
24) Приведите структурную схему и прокомментируйте назначение блоков
цифрового телевизора
его нет :..(
Объясните назначение генератора стирания и подмагничивания
Для получения токов подмагничивания (для записывающей головки) и стирания (для стирающей головки) применяют один генератор ультразвуковой частоты, который называется генератором тока стирания и подмагничивания.
Основные требования к ГСП:
должен быть достаточно мощным;
должен обеспечивать создание колебаний симметричной формы.
Мощность ГСП в основном потребляется стирающей головкой. Полезная мощность, которую должен обеспечивать ГСП, зависит только от его частоты. Чем выше частота стирания, тем большую мощность должен иметь генератор. Но, с другой стороны, при малой частоте ГСП ухудшается качество записи (шумовые свойства фонограммы). Поэтому частота ГСП должна быть в пределах 40 - 100 кГц (в 3 - 5 раз выше верхней записываемой частоты). Для диктофонов эта частота может быть снижена до 25 - 30 кГц. К стабильности частоты ГСП повышенных требований не предъявляют.
На качество записи большое влияние оказывает асимметрия тока подмагничивания. Так, асимметрия порядка 1% приводит к увеличению шумов фонограммы примерно на 4 дБ. Поэтому к симметрии тока подмагничивания и стирания предъявляются жесткие требования, причем форма сигнала не обязательно должна быть синусоидальной.
Наиболее четко удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ГСП, двухтактные генераторы. Они могут строиться по трансформаторным и бестрансформаторным схемам, последние нашли наиболее широкое применение. В генераторах может использоваться трансформаторная, автотрансформаторная или емкостная связь.
пример
простого бестрансформаторного ГСП
приведен на рис. 8.17. На схеме режим работы
транзисторов VТ1,
VТ2
по постоянному току задается
резисторами R1,
R2.
Положительная
ОС осуществляется через конденсаторы
С1, С2 с делителя напряжения СЗ, С4
(регулировка глубины ОС). Конденсаторы
СЗ, С4 и резистор RЗ
влияют на форму колебаний генератора
и их амплитуду. Частота колебаний
определяется емкостями конденсаторов
СЗ, С4, С6 и индуктивностью стирающей
головки В1. Ток стирания зависит от
резистора R4,
который с конденсатором С5 образует
развязывающий фильтр по питанию.
Резисторы R6,
R1
служат
для получения необходимого тока
подмагничивания.
26. Приведите принципиальную схему и обоснуйте применение элементов усилителя мощности. Оконечный каскад выполнен на транзисторах VT4, VT5 одинаковой структуры, предоконечный каскад - на транзисторах VT2, VT3 различной структуры, что позволяет производить инверсию фазы. Предоконечный каскад называют фазоинверсным. Он возбуждает оконечный каскад УМ. Усилительный каскад на транзисторе VT1 создает необходимые напряжения для нормальной работы фазоинверсного и оконечного каскадов УМ. Режим работы по постоянному току УМ задает делитель напряжения R1, R2, при этом с помощью R2 производится установка напряжения в точке симметрии А, равного половине питающего (£„/2). Резисторы R6, R7 служат для частичной компенсации влияния разброса параметров транзисторов
VT2, VT3 на режим работы оконечного каскада. Резисторы R4, R5 являются нагрузкой в цепи коллектора усилительного каскада на VT1, a R4 еще и устанавливает необходимое начальное смещение (для устранения нелинейных искажений типа «ступенька»). Резистор R4 осуществляет также температурную стабилизацию режима по постоянному току, вместо R4 может включаться полупроводниковый диод. Конденсаторы С1 и СЗ -разделительные, R3, С2 - элементы эмиттерной стабилизации, наличие резисторов R8, R9 не является принципиально необходимым. Пары транзисторов VT2 и VT3, VT4 и VT5 должны подбираться с одинаковыми параметрами. При усилении сигнала одно плечо (VT2, VT4) усиливает положительную полуволну, а другое (VT3, VT5) - отрицательную.
27. Объясните особенности усилителей воспроизведения Усилитель воспроизведения (УВ) представляет собой усилитель звуковых частот, имеющий определенные особенности построения. Эти особенности обусловлены его функциональным назначением: усилением сигнала от магнитной воспроизводящей головки до значения, необходимого для нормальной работы усилителя мощности. К особенностям УВ относятся:-достаточно большой коэффициент усиления;-низкий уровень собственных шумов, обеспечивающий наибольшее отношение сигнал - шум;-малый уровень нелинейных искажений;-необходимость коррекции АЧХ усилителя. Входным сигналом УВ является достаточно невысокая ЭДС воспроизводящей головки (100 - 150 мкВ на нижних частотах, с увеличением частоты растет). Поэтому УВ должен обладать большим коэффициентом усиления (чувствительность усилителя мощности обычно лежит в пределах 200 - 250 мВ), что обеспечивает необходимый динамический диапазон. Ограничение динамического диапазона снизу связано с шумами, источниками которых являются магнитная лента, магнитная головка и сам УВ. Шумы УВ преобладают над шумами головки и ленты, отсюда и требования к низкому уровню собственных шумов УВ. Удовлетворение этого требования зависит от схемных решений. Прежде всего на уровень собственных шумов существенное влияние оказывают первые каскады УВ.
