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磁带记录仪的构成与工作原理

发布时间:2008/12/3 0:00:00 访问次数:567

  如图所示,磁带记录仪主要由三部分组成。第一部分是放大器,包括记录放大器和重放放大器。前者将输入信号放大,并变换为最适于记录的形式供给记录磁头;后者将重放磁头检测到的信号进行放大和变换,然后输出。第二部分是磁头,包括记录磁头与重放磁头。前者将电信号转换为磁带的磁化状态,实现电-磁转换;而后者把磁带的磁化状态变换为电信号,实现磁-电转换。第三部分是磁带传动机构,它保证磁带以一定的运动速度进行记录或重放。

  图 磁带记录仪的基本组成部分

  磁带是一种坚韧的塑料薄带,一面涂有磁性材料,通常用适当的黏合剂把氧化铁粉末粘到塑料带上。

  磁头是一个环形铁芯,其上绕有线圈。在它与磁带附件的前端面有一很窄的缝隙,一般为几微米,称为工作间隙。

  当信号电流通过记录磁头的线圈时,铁芯中产生随信号电流而变化的磁通,由于工作间隙的磁阻较高,大部分磁力线便经磁带上的磁性涂层回到另一磁极而构成闭合回路。磁极下面的那段磁带上所通过的磁通的大小和方向随瞬时电流而变。当磁带以一定的速度离开磁极时,磁带上剩余的磁化图像就反映了输入信号的情况。

  重放过程是记录的相反过程。重放磁头与记录磁头结构上完全相同。当被磁化的磁带经过重放磁头时,因磁头铁芯的磁阻很小,所以磁带中的磁感应线将经过铁芯形成回路,与磁头线圈交链耦合。因为磁带相对于磁头等速移动,故磁化区域与磁头相对位置就随时间而变化,这样通过磁头铁芯内的磁通也发生变化。

  为了改善重放放大器的输出特性,往往采用等化电路,即将重放放大器的幅频特性设计成随频率的增加而成正比减小,从而使总的幅频特性趋于平坦。

  磁带存储的信息可以消除,消除的方法是利用磁头通人高频大电流,此电流产生的磁场使磁带向某一方向磁化到饱和状态,然后又向相反方向磁化,多次反复,最后磁带上的所有磁畴磁化方向变成完全无规则状态,即宏观上不再呈磁性。

  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)



  如图所示,磁带记录仪主要由三部分组成。第一部分是放大器,包括记录放大器和重放放大器。前者将输入信号放大,并变换为最适于记录的形式供给记录磁头;后者将重放磁头检测到的信号进行放大和变换,然后输出。第二部分是磁头,包括记录磁头与重放磁头。前者将电信号转换为磁带的磁化状态,实现电-磁转换;而后者把磁带的磁化状态变换为电信号,实现磁-电转换。第三部分是磁带传动机构,它保证磁带以一定的运动速度进行记录或重放。

  图 磁带记录仪的基本组成部分

  磁带是一种坚韧的塑料薄带,一面涂有磁性材料,通常用适当的黏合剂把氧化铁粉末粘到塑料带上。

  磁头是一个环形铁芯,其上绕有线圈。在它与磁带附件的前端面有一很窄的缝隙,一般为几微米,称为工作间隙。

  当信号电流通过记录磁头的线圈时,铁芯中产生随信号电流而变化的磁通,由于工作间隙的磁阻较高,大部分磁力线便经磁带上的磁性涂层回到另一磁极而构成闭合回路。磁极下面的那段磁带上所通过的磁通的大小和方向随瞬时电流而变。当磁带以一定的速度离开磁极时,磁带上剩余的磁化图像就反映了输入信号的情况。

  重放过程是记录的相反过程。重放磁头与记录磁头结构上完全相同。当被磁化的磁带经过重放磁头时,因磁头铁芯的磁阻很小,所以磁带中的磁感应线将经过铁芯形成回路,与磁头线圈交链耦合。因为磁带相对于磁头等速移动,故磁化区域与磁头相对位置就随时间而变化,这样通过磁头铁芯内的磁通也发生变化。

  为了改善重放放大器的输出特性,往往采用等化电路,即将重放放大器的幅频特性设计成随频率的增加而成正比减小,从而使总的幅频特性趋于平坦。

  磁带存储的信息可以消除,消除的方法是利用磁头通人高频大电流,此电流产生的磁场使磁带向某一方向磁化到饱和状态,然后又向相反方向磁化,多次反复,最后磁带上的所有磁畴磁化方向变成完全无规则状态,即宏观上不再呈磁性。

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