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錄音機的功能和用法

職場 更新时间:2024-12-05 07:32:07
錄音機的維修和保養 由于磁性記錄比起光學錄音(電影)、機械錄音(唱片)來具有獨特的優點——錄放方便,機動性大,便于剪接,所以錄音機廣泛地用于聲音、圖象、計算機的數據處理。 目前市場上流行的磁帶錄音機有三大類:盤式錄音機、卡式(匣式)錄音機、盒式錄音機。盤式錄音機主要應用于劇場、電台、唱片社等錄音質量要求較高的場合;卡式錄音機的特點是能在不切斷電源的情況下,反複重放一盒磁帶的内容;盒式錄音機的磁帶和帶盤裝在一個帶盒内,工作時,磁帶就在帶盒中工作,取用方便,而且國際性的标準化,目前盒式錄音機的磁頭已能轉向,可以取代卡式錄音機的功能——反複重放一盒磁帶節目,它還可以錄、放立體聲節日,所以發展十分迅速,已成為人們日常生活中主要的家用電器之一。

錄音機的功能和用法(錄音機的工作原理)1

一、錄音機的工作原理 一根短鋼絲被磁鐵吸收後,就會被磁化而有磁性,現取一根長鋼絲,用一塊馬蹄形磁鐵,按圖(1)中所示的a、b、c、d、e,順序,緊貼鋼絲使其磁化。隻要鋼絲較粗,馬蹄形磁鐵鐵S、N極距離(磁極間的間距)比較寬,就可以用小磁針鑒别出鋼絲上留下如同一塊一塊小磁鐵串聯在一起的圖形,這種現象叫部分磁化。 如果用一個形狀與馬蹄形磁鐵相似的軟鐵組成磁芯,上繞有線圈,構成通常所說的電磁鐵。這個電磁鐵具有一個顯著的特性,當線圈中通過電流時,電磁鐵就具有磁性,若對線圈切去電源,鐵芯中不能殘留剩磁。使線圈中通以交流電,并使長鋼絲從右向左緊貼鐵芯邊口移動,鋼絲也就會被磁化成圖(1)所示的S、N、N、S的剩磁,錄音便是應用這一基本原理。 假如用一電磁鐵,電磁鐵線圈的兩個端頭上接入檢流計,電磁鐵邊口緊貼在部分磁化的鋼絲上,如果電磁鐵縫隙正處在一微小磁化區域的SN極上,由于縫隙磁組比較大,就迫使鋼絲上這一微小區域的全部剩磁通進入電磁鐵鐵芯,構成磁通路,如圖2所示,當電磁鐵沿鋼絲移動時,通過電磁鐵芯中的磁通就會發生變化,使繞在鐵芯上的線圈繞組切割變化着的磁力線。根據電磁感應定律,于是在線圈繞組的兩端便産生了與移動速度成正比的感應電勢這些電動勢通過檢流計形成閉合回路,産生感生電流,使檢流計指針左右擺動,這便是放音的基本原理。

錄音機的功能和用法(錄音機的工作原理)2

錄音過程是聲、電、磁轉換過程,放音是磁、電、聲的轉換過程,因此可以說放音過程實質上是錄音的逆過程。 二、錄音機的結構與各部功能 錄音機的最基本結構和信号處理過程如圖(3)所示,它是由電氣和機械兩大部分組成,各部分功能為: (1)錄音磁帶(簡稱磁帶)。是紀錄聲音的載體,帶基是塑料,帶基上塗有由磁粉和粘合劑構成的磁性層,磁粉類型是磁帶質量劇關鍵。根據磁帶上使用磁粉類型而把磁帶分則四大類:用Fe2O3磁粉的叫普通磁帶,是目前用的最廣泛的一種磁帶,用CrO2磁粉的叫鉻帶,又用鐵粉又用鉻粉的叫鐵———鉻雙塗層帶,用金屬磁粉的叫金屬帶。 (2)偏磁電路。偏磁電路的任務有兩個,一個是根據抹音方式給抹音磁頭輸入一定量的直流(直流抹音方式)或超音頻(交流抹音方式)電流,使抹音磁頭縫隙處産生磁場,達到對磁帶抹去信号的目的;另一個任務是給錄音磁頭輸入一定量的電流,使錄音磁頭縫隙處産生一定量的磁場,以避開剩餘磁化曲線的非線性區域,使錄制的信号大,失真小。

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為了更好地理解這一問題,我們再簡略地談談錄音機的偏磁技術.磁性材料在沒有被磁化之前,是沒有磁性的,若把一個磁性材料(鐵、鎳、钴等)放入g 個線圈中,并通以直流電流,電流從10開始緩慢地逐漸增大,則線圈中産生磁場強度H亦從0逐漸增加,而線圈中的磁性材料由于磁場強度的變化,磁通密度(磁感應強度)在起始的一段增加的較慢,如圖(4)中的oa段所示,随着外加磁場的增加,磁通密度B迅速上升,如圖(4)中的ab段,這一部份是磁性材料的線性區域,B幾乎随H成線性變化,當H增大到C後,即使H再增加,B也不增加了,這就叫磁性材料的飽和磁化,Hm叫飽和磁場強度,Bm叫飽和磁通密度。 如果H到Hm後開始減小,磁性材料的B并不沿oabc下降,而是沿cd下降,B變化滞後于H的現象叫做磁滞。當H下降到0時,被磁化了的磁性材料的磁性并不消失,并留有一部份剩磁Br,它被稱為剩磁通密度,簡稱剩磁通。剩磁通的概念能幫助我們了解很多磁記錄中的物理過程。 如果H從0增加到一Hc再增加到一Hm等,B由Br減小到0再增加到一Bm,如此下去,H由一Hm變到0,又由0再增至Hm則B由一Bm變到一Br,又由一Br變到0,再上升到Bm,形成一個封閉的cdc`/d`c回線,稱為磁滞回線。它是反映磁性材料基本磁性能的回線,用這回線可以确定材料的飽和磁通密度Bm、矯頑力Hc、剩磁通Br和鐵損等。 給磁性物質一個H值的磁化強度,磁性體内就會産生一個對應的B值,當H值消失之後,留在磁體中的不是B值,而是所謂的Br值,換句話說,每給磁性材料加一個H值,就可以得到一個Br,不同的H就對應着不同的Br,由此我們可以得到一條H—Br的曲線,稱為剩餘磁化曲線,見圖(5)A曲線,由圖可見,H—Br曲線隻有中間部分是線性的,H過小、過大,H—Br都呈非線性狀。

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圖(5)中波形B、C、M十N是分别采用無偏磁錄音、直流偏磁錄音、交間偏磁錄音後在磁帶上産生的剩磁波形,由圖可見,無偏磁錄音後失真太大;采用直流偏置錄音後,失真問題得到改善;交流偏磁錄音不但失真小,而且輸出電平大,靈敏度高,信噪比也好,它是錄音的最佳方式。 從上面的讨論可以看出,錄音時采用偏磁的方式是為了避免失真而采用的一種手段。 (3)抹音磁頭(又叫消音磁頭,簡稱抹音頭)。它的作用是把磁帶上不用的信号抹掉,以便重新錄制自己需要的節目。 抹音的基本原理是使磁帶上的磁通不再變化或使磁帶的剩磁通逐漸減小直至為0,從而達到消除舊信号産生聲音的目的。目前用得較多的是直流抹音和交流抹音。 直流抹音方式:此方式是由偏滋電路給抹音磁頭線圈中通過一定數量的直流電流,此電流在抹音磁頭縫隙中産生的直流磁場—定要大于磁帶的飽和磁場強度,當磁帶某點逐漸移近抹音頭時,該點的磁感應強度便逐漸增大到飽和。磁帶的該點離開磁頭以後,磁帶上留下的是飽和剩磁,原有信号被淹沒,放音時也就沒有輸出,達到了抹音目的。 交流抹音方式:這種方式是給抹音磁頭線圈中通以較強的超音頻電流,當磁帶上一點逐漸靠近抹音磁頭時,會受到逐漸增強的高頻抹音磁場作用,磁滞回線逐漸增大,達到抹音頭縫隙處時,受到抹音磁場作用最大,磁層飽和磁化,當這一點離開抹音磁頭縫隙處時,因為抹音磁場逐漸減弱,磁滞回線減小,最後因抹音磁場強度對這點作用減小到0時,磁帶上這一點便沒有剩磁場了。

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根據抹音方式的不同,抹音磁頭也應選用對應的磁頭。 (4)錄音磁頭。其作用是把錄音放大器送來的信号電流,變成信号磁場,使磁帶上的磁性層磁化,達到記錄信号的目的。 (5)錄音放大器。它的任務是把節目源(拾音器、電唱機、收音機檢波輸出)等來的電信号放大到足夠大,以推動錄音磁頭達到适合錄音的要求。 (6)放音磁頭。任務是把磁帶上的磁信号真實地還原成電信号。錄音磁頭與放音磁頭其功能雖不相同,但結構、尺寸大緻相似,現在大多數盒式錄音機都是錄音和放音兼用一個磁頭,這就是我們通常所說的錄、放磁頭。 (7)放音放大器。它的任務是把放音磁頭送來的微弱電信号放大到足夠大的功率,以推動電聲器件——揚聲器或耳機發聲。 (8)主導軸。在錄放音過程中,磁帶相對于磁頭有時間、長度的變化,不管是放音或錄音過程中,這個變化是勻速的,而且還應是一緻的,這一任務就是由主導軸轉動來完成的。 (9)壓帶輪。壓帶輪的任務是使磁帶緊貼主導軸勻速運行。

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三、機内的機械傳動裝置 機械傳動裝置俗稱機芯。盒式錄音機的機芯走帶機構已國際标準化,以保證磁帶的互換性,機芯的主要任務是輸出一個動力,使磁帶運行,因此機芯質量的優劣,直接決定了錄音機性能的好壞。 (1)恒速傳動原理。揿下放音功能鍵時,裝有磁頭、壓帶輪、消音頭的滑闆移向磁帶,使磁頭縫隙與磁帶緊貼,壓帶輪把磁帶也壓在主導軸上,與此同時,電機轉動,它的動力經皮帶輪、橡皮傳送帶輸出慣性很大的飛輪、主導軸與飛輪構成一個整體,最終主導軸通過摩擦力的作用驅使磁帶運行。 電機、橡皮傳送帶、飛軸、主導軸壓帶輪是機芯的磁帶恒速驅動機構。對它們精心選材、加工、裝配都是為了使帶速穩定,減小抖晃,因此對維修人員來說,對這幾個部件的卸、裝配都必須十分小心。 (2)快進。當揿下快進鍵時,裝有磁頭,壓帶輪的小滑闆自動後退到原位,同時快進輪組中的一個橡皮輪靠在卷帶輪上,另一個直接靠在飛輪上,飛輪帶動快進輪組,以比錄放音快20倍的速度收帶。

錄音機的功能和用法(錄音機的工作原理)7

(3)快倒。當揿下倒帶鍵時,滑闆複位,快進輪組一個靠着供帶輪,另一個靠着飛輪,使供帶輪以20倍于錄、放音時的速度卷繞磁帶。錄音機的工作原理錄音機的維修和保養 由于磁性記錄比起光學錄音(電影)、機械錄音(唱片)來具有獨特的優點——錄放方便,機動性大,便于剪接,所以錄音機廣泛地用于聲音、圖象、計算機的數據處理。 目前市場上流行的磁帶錄音機有三大類:盤式錄音機、卡式(匣式)錄音機、盒式錄音機。盤式錄音機主要應用于劇場、電台、唱片社等錄音質量要求較高的場合;卡式錄音機的特點是能在不切斷電源的情況下,反複重放一盒磁帶的内容;盒式錄音機的磁帶和帶盤裝在一個帶盒内,工作時,磁帶就在帶盒中工作,取用方便,而且國際性的标準化,目前盒式錄音機的磁頭已能轉向,可以取代卡式錄音機的功能——反複重放一盒磁帶節目,它還可以錄、放立體聲節日,所以發展十分迅速,已成為人們日常生活中主要的家用電器之一。 一、錄音機的工作原理 一根短鋼絲被磁鐵吸收後,就會被磁化而有磁性,現取一根長鋼絲,用一塊馬蹄形磁鐵,按圖(1)中所示的a、b、c、d、e,順序,緊貼鋼絲使其磁化。隻要鋼絲較粗,馬蹄形磁鐵鐵S、N極距離(磁極間的間距)比較寬,就可以用小磁針鑒别出鋼絲上留下如同一塊一塊小磁鐵串聯在一起的圖形,這種現象叫部分磁化。 如果用一個形狀與馬蹄形磁鐵相似的軟鐵組成磁芯,上繞有線圈,構成通常所說的電磁鐵。這個電磁鐵具有一個顯著的特性,當線圈中通過電流時,電磁鐵就具有磁性,若對線圈切去電源,鐵芯中不能殘留剩磁。使線圈中通以交流電,并使長鋼絲從右向左緊貼鐵芯邊口移動,鋼絲也就會被磁化成圖(1)所示的S、N、N、S的剩磁,錄音便是應用這一基本原理。 假如用一電磁鐵,電磁鐵線圈的兩個端頭上接入檢流計,電磁鐵邊口緊貼在部分磁化的鋼絲上,如果電磁鐵縫隙正處在一微小磁化區域的SN極上,由于縫隙磁組比較大,就迫使鋼絲上這一微小區域的全部剩磁通進入電磁鐵鐵芯,構成磁通路,如圖2所示,當電磁鐵沿鋼絲移動時,通過電磁鐵芯中的磁通就會發生變化,使繞在鐵芯上的線圈繞組切割變化着的磁力線。根據電磁感應定律,于是在線圈繞組的兩端便産生了與移動速度成正比的感應電勢這些電動勢通過檢流計形成閉合回路,産生感生電流,使檢流計指針左右擺動,這便是放音的基本原理。 錄音過程是聲、電、磁轉換過程,放音是磁、電、聲的轉換過程,因此可以說放音過程實質上是錄音的逆過程。,

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