- •Введение
- •Тема 1.Элементы электронной аппаратуры
- •Радиодетали
- •1.2. Полупроводниковые приборы
- •1.2.1. Дискретные полупроводниковые приборы
- •1.2.2. Интегральные полупроводниковые приборы
- •1.3. Электроакустические приборы
- •1.3.1. Основы акустики
- •2.1. Основы акустики
- •Громкость различных источников звука
- •Соотношение между децибелами и "разами"
- •1.3.2. Основы электроакустики
- •Преобразователя
- •1 Звуковая катушка; 2 мембрана; 3 постоянный магнит с керном
- •1, 2, 6 Магнит; 3 диффузор; 4 – держатели диффузора; 5 кожух; 7 – звуковая катушка; 8 – керн.
- •Конденсаторного микрофона
- •1.3.3. Микрофоны
- •1.3.4. Излучатели звука
- •Головки громкоговорителей
- •А) закрытый; б) с фазоинверторным отверстием спереди; в) с фазоинверторным отверстием сзади; г) с лабиринтом
- •Наушники
- •1.4. Химические источники тока
- •Условные обозначения габаритных размеров
- •Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение элементов
- •1.5. Экспертиза качества элементов радиоэлектронной аппаратуры
- •Тема 2. Низкочастотная аудиотехника
- •2.1. Запись и воспроизведение звука
- •2.1.1. Магнитный способ записи и
- •0000, 0001, 0010, … - Четырёхзначные кодовые слова, соответствующие выбранным уровням квантования;
- •2.1.2. Оптический способ записи и
- •Захват дорожки на диске
- •2.2.. Усилители и корректоры сигналов низкой частоты
- •2.2.1. Усилители сигналов низкой (звуковой) частоты
- •2.2.2. Эквалайзеры
- •2.2.3. Цифровые сигнальные процессоры
- •2.2.4.Анализаторы спектра
- •2.3. Магнитофоны
- •5.2. Основные параметры и сервисные функции магнитофонов
- •Основные технические характеристики двухкассетных дек
- •Основные параметры магнитофонов
- •Магнитные ленты и кассеты
- •2.4. Проигрыватели лазерных дисков
- •Технические характеристики стационарных
- •4.4. Проигрыватели магнитооптических дисков
- •2.7. Экспертиза качества нч-аппаратуры
- •8.4. Экспертиза качества унчз и электроакустической аппаратуры
- •Тема 3. Радиоприемная аппаратура
- •5.1. Основы радиопередачи и радиоприема.
- •3.2. Основные параметры и сервисные функции радиоаппаратуры
- •3.3. Классификация и ассортимент радиоприемников
- •Технические характеристики носимых радиоприемников
- •3.4. Требования к качеству радиоприемников
- •Основные параметры тракта чм
- •Основные параметры тракта ам
- •3.5. Ассортимент магнитол и музыкальных центров
- •3.6.. Автомобильная аудиотехника
- •3.6.1. Автомобильная акустика
- •3.6.2. Усилители мощности, ресиверы и кроссоверы.
- •3.6.3. Мр3/cd/md-ресиверы
- •3.6.4. Авторадио
- •3.7. Экспертиза качества радиоаппаратуры Общие положения
- •Экспертиза качества радиоприемников и тюнеров
- •Тема 4. Музыкальные инструменты
- •2.1. Основные сведения по музыкальной грамоте
- •4.2. Потребительские свойства музыкальных инструментов
- •2.3. Классификация и ассортимент музыкальных инструментов
- •2.3.1. Струнные музыкальные инструменты
- •4.3.2. Язычковые музыкальные инструменты
- •2.3.3. Духовые музыкальные инструменты
- •4.3.4. Ударные инструменты
- •Барабана, 5 - подставка под тарелки, 6 - тарелки Чарльстон, 7 - том-тенор, 8 - тарелки Гонг малая и большая, 9 - том-бас, щеточки ударные
- •2.3.5. Электромузыкальные инструменты
- •8 Демонстрационных мелодий.
- •4.4. Экспертиза качества музыкальных инструментов.
- •Тема 5. Фототовары
- •5.1. Устройство и принцип работы фотоаппарата
- •5.2.. Фотографические принадлежности
- •5.3. Потребительские свойства фотоаппаратов
- •3.2.1. Функциональные свойства
- •3.2.2. Эргономические свойства
- •3.2.3. Безопасность эксплуатации
- •5.3. Экспертиза качества фотоаппаратуры
- •Тема 6. Классификация и характеристика ассортимента фотоаппаратов
- •Классические пленочные фотоаппараты
- •6.2.Специальные пленочные фотоаппараты
- •6.3. Фотоаппараты системы aps
- •6.4. Фотоаппараты системы Рolaroid.
- •6.5. Цифровые фотоаппараты.
- •3.3.6. Классификация фотоаппаратов по способу измерения яркости объекта
- •Тема 7. Телевизоры
- •7.1. Основы телевизионной передачи
- •4. Синхронное преобразование видеосигналов по элементам и строкам в видимое изображение на экране телевизора
- •7.2. Потребительские свойства телевизоров
- •Функциональные свойства
- •14.2.2. Эргономические функции современных телевизоров
- •Безопасность эксплуатации
- •7.3. Классификация и характеристика ассортимента телевизоров
- •Тема 8. Видеотехника
- •8.1. Видеомагнитофоны
- •Комбинированные устройства
- •8.2. Видеокамеры
- •Классификация видеокамер
- •Тема 9. Персональные компьютеры
- •9.1. Системный блок
- •Корпус компьютера
- •Системная (материнская) плата
- •Телевизионные тюнеры
- •Звуковая плата
- •Дисковые накопители памяти
- •9.2. Мониторы и экранные фильтры
- •9.3. Клавиатура.
- •9.4.. Мышь и джойстики
- •9.5. Периферийные устройства
- •9.6. Потребительские свойства пк
- •5.1.9. Классификация и ассортимент пк
- •9.8. Требования к качеству пк
- •Тема 10. Техника связи
- •10.1. Аппаратура линейной связи
- •Телефонная связь.
- •Факсимильная связь
- •10.2. Аппаратура радиосвязи
- •Радиостанции
- •Аппаратура для сотовой связи
0000, 0001, 0010, … - Четырёхзначные кодовые слова, соответствующие выбранным уровням квантования;
в. оцифрованный сигнал;
г. восстановленный из цифрового сигнала аналоговый сигнал.
Цифровая запись отличается высокой точностью и надежностью, так как от воспроизводящего оборудования требуется лишь способность распознать наличие или отсутствие магнитного импульса. Поэтому цифровые сигналы можно многократно записывать, усиливать и транслировать, не опасаясь ухудшения их качества.
Недостатком цифровой записи является то, что её нельзя непосредственно воспроизводить громкоговорителем. Для этого её вначале нужно восстановить в аналоговую форму с помощью ЦАП.
В качестве носителя магнитной записи может быть не только лента, но и диски с ферромагнитным покрытием. Запись информации на магнитные диски получила широкое распространение в компьютерной технике. Диски могут быть гибкие на основе лавсановой пленки (дискеты) и жесткие (винчестеры) – на твердых носителях (алюминий, керамика, стекло). Последние достижения в области компьютерных винчестеров огромны. Достаточно сказать, что современные винчестеры массой менее 100 г, питающиеся от миниатюрных батареек напряжением 3 В, обладают памятью объемом 10 и более гигабайт. Это обстоятельство не могло остаться без внимания конструкторов музыкальных плееров-рекордеров. В разделе 4.5. учебного пособия приведены образцы таких изделий.
2.1.2. Оптический способ записи и
воспроизведения звуковой информации
В 1982 г., почти через 100 лет после изобретения фонографа, одновременно в Японии (фирма Sony) и Нидерландах (фирма Philips) была осуществлена цифровая запись звука на оптические диски с помощью лазерного луча.
Оптический диск представляет собой пластинку из поликарбоната диаметром 120 мм и толщиной 1,2 мм. Этот прозрачный пластик обладает высокой теплостойкостью, высокой ударной вязкостью и устойчивостью к деформации под действием влаги. За небольшие размеры и большую емкость информации, которую они могут хранить, оптические диски называют компакт-дисками (Compact Disk или CD).
Рабочий слой на CD представляет собой пленку из легкоплавкого материала (например, теллура и его соединений) толщиной 0,03-0,06 мкм. При записи под воздействием вспышек лазерного луча в рабочем слое происходит локальное расплавление или испарение вещества с образованием микроуглублений (питов).
Перед записью на компакт-диски аналоговые сигналы вначале подвергают цифровому кодированию. Логический "0" во время записи вызывает вспышку лазерного луча и образование пита, логическая "1" на лазер не действует. Чередование питов и промежутков между ними представляет собой сигналограмму, которая несет информацию о звуке.
Питы следуют по спирали которая начинается в центральной части диска, закручивается по часовой стрелке и доходит до края. Шаг спирали равен 1,67 мкм. На поверхности диска размещается 16 000 дорожек, длиной 5,7 км. Информационная емкость диска очень велика и достигает до 1000 Мбайт (1 гигабайт, 1 Гб). Полностью записанный диск звучит 74 мин.
С диска-оригинала обычными методами гальванотехники (напыление серебра, гальванопластика) готовятся никелевые матрицы, на которых питы получаются в виде выступов. Матрицы служат для получения оттисков на дисках. На рис. 2.8 показаны этапы изготовления лазерного диска: 1-П – изготовление матрицы негатива, Ш-1V – изготовление лазерного диска
Рис 2.2. Основные этапы изготовления компакт-диска
Для повышения отражательной способности на пластинку напыляется тонкий слой алюминия толщиной 0,1 мкм, который покрывается слоем прозрачного лака, для защиты записи от повреждений.
Считывание информации с оптического диска осуществляется лучом лазера, диаметр светового пятна которого составляет всего 1,5 мкм. На рис. 2.9. показан ход лучей при считывании информации с компакт диска. Там, где луч попадает на промежуток между выступами, он отражается обратно и светоделительной призмой направляется на фотоприемник, возбуждая в нем цифровой сигнал "1". Если же луч попадает на выступ, он при отражении диффузно рассеивается, при этом сигнал отсутствует – "0".
Рис 2.3. Компакт-диск: увеличенный разрез вдоль дорожки
При перемещении луча вдоль дорожки через фотодиод будет течь ток в виде последовательности импульсов. Вся считанная с диска цифровая запись поступает на цифроаналоговый преобразователь, он расшифровывает цифровой код и создает соответствующий ему аналоговый сигнал. В результате получается электрическая копия того самого звука, который в цифровом виде был записан на диске. В такой форме сигнал можно подавать на усилитель и прослушивать через громкоговоритель.
Кроме считывания самой записи, в CD-плеере решаются и другие важные задачи. Одна из автоматических систем следит за фокусировкой луча, другая – следит за тем, чтобы считывающий луч не смещался со спиральной дорожки, третья – по мере смещения считывающей головки (считывание идет от центра к краю диска) снижает обороты ведущего двигателя. В проигрывателях используется постоянная скорость считывания, поэтому частота вращения диска плавно изменяется от 500 оборотов в минуту до 200 оборотов в минуту.
За фокусировкой луча следят четыре вспомогательных фотодиода (рис. 2.10), расположенных в углах квадрата, в центре которого располагается основной фотодиод – датчик импульсов. Если луч лазера будет сфокусирован на поверхности диска точно, то его отражение в виде круга будет равномерно освещать все датчики. В этом случае токи через каждый из четырех фотодиодов будут равны. Если фокусировка нарушается световое пятно меняет очертание круга на овальное. Освещенность датчиков становится неравномерной, токи фотодиодов изменяются, что и является сигналом обратной связи для восстановления фокуса.
Рис. 2.4. Автоматика CD-плеера, обеспечивающая
