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录放音原理

发布时间:2011/9/30 9:37:16 访问次数:2986

    1.录音原理  CAT7117
    图8-4 (a)所示是录音原理简图,讲话时,声音信号通过话筒转化为音频信号,再经录音机电路放大形成音频电流,加到磁头线圈上。磁头缝隙两边就产生磁极,缝隙中便形成磁场。
   工作时磁带是擦着磁头缝隙朝某一方向运动,如图8-4 (b)所示。磁头磁场就使磁带磁粉磁化,如图8-4 (c)所示。当磁粉靠近磁场时,与磁头N极靠近的磁粉被磁化为s极,与s极靠近的磁粉被磁化为N极,从而形成N区和S区。磁粉是硬磁性物质,就是撤除磁头中通入的电流使磁场消失,磁粉的磁性也会保持不变。由于磁带与磁头作相对运动,音频电流在随时变化,所以磁带上记录的磁性区也随之变化,从而形成图8-4 (d)中磁带记录的磁性区和信息。

        
    综上所述,录音磁头的工作原理是:声音由话筒变为音频信号,音频电流加到磁头并转化为磁场,磁场又磁化磁粉将磁性记录在磁带上,于是声音就变为磁信息储存到磁带上。
    在磁头录音中,音频电流信号与磁带上磁信息的关系如图8-5所示。
    音频电流大小与方向随时间变化,变化波形如图8-5 (a)所示。当加到磁头线圈上的音频电流为图8-5 (a)中的A点值时,音频电流为最大正值,电流方向从线圈右端流入,从左端流出,根据右手螺旋法则,铁芯上形成的磁场极性是左边为N极,右边为s极,称这一磁场为A点电流的铁芯磁场。由于A点的音频电流最大,所以产生的铁芯磁场最大,或者说铁芯的磁通量最大,就使磁带靠近磁头缝隙的磁粉磁化,与铁芯磁场N极靠近的磁粉被磁化为s极性,与铁芯磁场s极靠近的磁粉被磁化为N极性,存储在磁带上,如图8-5 (b)所示。可称磁带上这部分磁粉己记录上磁信息,是与A点电流对应的信息。因为A点音频电流最大,所以对应磁带上的磁粉被磁化后,磁性最强。
    录音中,磁带在不停地运动,音频电流在不断地变化。磁带向右运动一定距离,音频电流也从A点变化到B点。图8-5 (a)中B点音频电流是零值,此刻磁头线圈中没有电流,磁头铁芯也不产生磁通量,此时与磁头靠近的磁粉也不被磁化,不带磁性,如图8-5 (c)所示。

        


    随着磁带不断向右运动和音频电流不断变化,当音频电流为图8-5 (a)中的c点值时,电流是反向最大值,流经线圈是从左端流入从右端流出。铁芯产生磁场的磁极就是左边为s极,右边为N极。这使磁带与铁芯磁场s极靠近的磁粉被磁化为N极性,与N极靠近
的磁粉被磁化为S极性,存储在磁带上,如图8-5 (d)所示。
    磁带不断运动,音频电流不断变化,磁带磁粉上就连续记录下磁性SS NN SS NN……磁带记录的磁性信息,是磁头对音频信号进行转换得来的,所以磁带记录的磁性信息是对应的音频信号,从而形成磁带上s区与N区,如图8-5 (d)所示,图中用“s”或“N”表示S区和N区。
 
    2.放音原理   CBM2080
    磁头放音是利用电磁铁的磁生电原理,具体过程如图8-6所示。
    一盒已录音的磁带,上面的磁粉已经按音频电流的变化规律被磁化了,磁带上便形成了间断的N、S磁极区,就是磁信息,如图8-6 (a)所示。
    放音时,磁带擦着磁头缝隙运动,磁带上N、s磁极区就经过磁头缝隙,反过来对磁头铁芯进行磁化,使没有磁性的铁芯产生感应磁场,形成穿过线圈的礅力线,线圈两端便产生感应电压(信号),如图8-6 (b)所示。信号通过两条引线送入录音机电路放大并加到喇叭上,就能将磁信息还原为声音,如图8-6 (c)所示。

          
    放音时磁信息与音频电压信号的关系如图8-7所示。
    如图8-7 (a)所示是磁带记录磁通量变化的曲线,A点的磁通量值最大;B点为零;c点与A点磁性相反。若A点为s极性则c点就为N极性,都为最大值;D点为零。
    磁带擦着磁头缝隙运动放音,当磁粉异极磁性正好运动到铁芯缝隙两边时,铁芯感应的磁通量最大。如图8-7 (a)中A点描述的最大磁通量,就是图8-7 (b)中异极性磁粉正好对应铁芯缝隙两边时在铁芯上产生的。这时线圈中产生的感应电流最大(线圈的两端头要形成闭合回路)。线圈的特性决定,线圈的电流最大时,形成的感应电动势几乎为零'此时线圈两端就不形成电压,如图8-7 (f)中电压波形的a点。可见,通过磁头缝隙的磁信息最强时,磁头感应的磁通量最大,线圈产生的感应电流最大,而对应产生的感应电动势却最小。
    磁粉异极磁性使线圈产生感应电流后,磁粉同极磁性正好运动到铁芯缝隙两边,如图8-7 (c)所示。达时铁芯就不感应磁场,或说铁芯磁通量为零值,如图8-7 (a)中的B点。此时线圈不产生感应电流,原来产生的感应电流由最大变为零。线圈特性决定,它将产生自感电动势(电压),并达到最大值,如图8-7 (f)中对应的b点值。
    随着磁带运动,同极性磁粉“走”开,异极性磁粉又“走”到磁头的缝隙中来,如图8-7 (d)所示。这时磁粉是缝隙左边为N极性,右边为S极性,铁芯感应的磁场方向与图8-7 (a)所示相反,线圈产生的感应电流也相反,并且电流为反向最大值。此刻线圈两端产生的对应电动势又为最小,如图8-7 (f)中对应的c点值。
    之后,磁带不断运动,重复上述工作,将磁带上的磁信息转换为磁头线圈两端的音频信号,再经电路放大、喇叭转换成声音。

                            

 

 

 

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    1.录音原理  CAT7117
    图8-4 (a)所示是录音原理简图,讲话时,声音信号通过话筒转化为音频信号,再经录音机电路放大形成音频电流,加到磁头线圈上。磁头缝隙两边就产生磁极,缝隙中便形成磁场。
   工作时磁带是擦着磁头缝隙朝某一方向运动,如图8-4 (b)所示。磁头磁场就使磁带磁粉磁化,如图8-4 (c)所示。当磁粉靠近磁场时,与磁头N极靠近的磁粉被磁化为s极,与s极靠近的磁粉被磁化为N极,从而形成N区和S区。磁粉是硬磁性物质,就是撤除磁头中通入的电流使磁场消失,磁粉的磁性也会保持不变。由于磁带与磁头作相对运动,音频电流在随时变化,所以磁带上记录的磁性区也随之变化,从而形成图8-4 (d)中磁带记录的磁性区和信息。

        
    综上所述,录音磁头的工作原理是:声音由话筒变为音频信号,音频电流加到磁头并转化为磁场,磁场又磁化磁粉将磁性记录在磁带上,于是声音就变为磁信息储存到磁带上。
    在磁头录音中,音频电流信号与磁带上磁信息的关系如图8-5所示。
    音频电流大小与方向随时间变化,变化波形如图8-5 (a)所示。当加到磁头线圈上的音频电流为图8-5 (a)中的A点值时,音频电流为最大正值,电流方向从线圈右端流入,从左端流出,根据右手螺旋法则,铁芯上形成的磁场极性是左边为N极,右边为s极,称这一磁场为A点电流的铁芯磁场。由于A点的音频电流最大,所以产生的铁芯磁场最大,或者说铁芯的磁通量最大,就使磁带靠近磁头缝隙的磁粉磁化,与铁芯磁场N极靠近的磁粉被磁化为s极性,与铁芯磁场s极靠近的磁粉被磁化为N极性,存储在磁带上,如图8-5 (b)所示。可称磁带上这部分磁粉己记录上磁信息,是与A点电流对应的信息。因为A点音频电流最大,所以对应磁带上的磁粉被磁化后,磁性最强。
    录音中,磁带在不停地运动,音频电流在不断地变化。磁带向右运动一定距离,音频电流也从A点变化到B点。图8-5 (a)中B点音频电流是零值,此刻磁头线圈中没有电流,磁头铁芯也不产生磁通量,此时与磁头靠近的磁粉也不被磁化,不带磁性,如图8-5 (c)所示。

        


    随着磁带不断向右运动和音频电流不断变化,当音频电流为图8-5 (a)中的c点值时,电流是反向最大值,流经线圈是从左端流入从右端流出。铁芯产生磁场的磁极就是左边为s极,右边为N极。这使磁带与铁芯磁场s极靠近的磁粉被磁化为N极性,与N极靠近
的磁粉被磁化为S极性,存储在磁带上,如图8-5 (d)所示。
    磁带不断运动,音频电流不断变化,磁带磁粉上就连续记录下磁性SS NN SS NN……磁带记录的磁性信息,是磁头对音频信号进行转换得来的,所以磁带记录的磁性信息是对应的音频信号,从而形成磁带上s区与N区,如图8-5 (d)所示,图中用“s”或“N”表示S区和N区。
 
    2.放音原理   CBM2080
    磁头放音是利用电磁铁的磁生电原理,具体过程如图8-6所示。
    一盒已录音的磁带,上面的磁粉已经按音频电流的变化规律被磁化了,磁带上便形成了间断的N、S磁极区,就是磁信息,如图8-6 (a)所示。
    放音时,磁带擦着磁头缝隙运动,磁带上N、s磁极区就经过磁头缝隙,反过来对磁头铁芯进行磁化,使没有磁性的铁芯产生感应磁场,形成穿过线圈的礅力线,线圈两端便产生感应电压(信号),如图8-6 (b)所示。信号通过两条引线送入录音机电路放大并加到喇叭上,就能将磁信息还原为声音,如图8-6 (c)所示。

          
    放音时磁信息与音频电压信号的关系如图8-7所示。
    如图8-7 (a)所示是磁带记录磁通量变化的曲线,A点的磁通量值最大;B点为零;c点与A点磁性相反。若A点为s极性则c点就为N极性,都为最大值;D点为零。
    磁带擦着磁头缝隙运动放音,当磁粉异极磁性正好运动到铁芯缝隙两边时,铁芯感应的磁通量最大。如图8-7 (a)中A点描述的最大磁通量,就是图8-7 (b)中异极性磁粉正好对应铁芯缝隙两边时在铁芯上产生的。这时线圈中产生的感应电流最大(线圈的两端头要形成闭合回路)。线圈的特性决定,线圈的电流最大时,形成的感应电动势几乎为零'此时线圈两端就不形成电压,如图8-7 (f)中电压波形的a点。可见,通过磁头缝隙的磁信息最强时,磁头感应的磁通量最大,线圈产生的感应电流最大,而对应产生的感应电动势却最小。
    磁粉异极磁性使线圈产生感应电流后,磁粉同极磁性正好运动到铁芯缝隙两边,如图8-7 (c)所示。达时铁芯就不感应磁场,或说铁芯磁通量为零值,如图8-7 (a)中的B点。此时线圈不产生感应电流,原来产生的感应电流由最大变为零。线圈特性决定,它将产生自感电动势(电压),并达到最大值,如图8-7 (f)中对应的b点值。
    随着磁带运动,同极性磁粉“走”开,异极性磁粉又“走”到磁头的缝隙中来,如图8-7 (d)所示。这时磁粉是缝隙左边为N极性,右边为S极性,铁芯感应的磁场方向与图8-7 (a)所示相反,线圈产生的感应电流也相反,并且电流为反向最大值。此刻线圈两端产生的对应电动势又为最小,如图8-7 (f)中对应的c点值。
    之后,磁带不断运动,重复上述工作,将磁带上的磁信息转换为磁头线圈两端的音频信号,再经电路放大、喇叭转换成声音。

                            

 

 

 

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