У этого термина существуют и другие значения, см. Звукосниматель (значения).

 

В извлекаемой пластмассовой оправке синего цвета закреплена игла на держателе.

Звукоснима́тель

— узел, часть электропроигрывающего устройства (ЭПУ).

 

В конструкцию звукоснимателя входит:

  • игла́ звукоснима́теля
    ;
  • голо́вка звукоснима́теля
    — устройство, преобразующее механические колебания иглы, возникающие при проигрывании грампластинки, в электрические сигналы;
  • тонáрм
    — рычаг, к которому крепится головка звукоснимателя с иглой, обеспечивает перемещение иглы поперёк грампластинки по звуковой дорожке.

Тонарм типичной радиолы 1950-х гг. Сменные иглы, металлические или корундовые, крепятся в пьезоэлектрическом звукоснимателе зажимным винтом.[1]

Игла звукоснимателя[ | ]

Слева (а
) — стальная патефонная игла. Справа (
б
) — игла электрофона (кристалл на держателе). Так как одна стальная игла была рассчитана только на одно проигрывание, в патефоне был отсек для хранения иголок.

Игла́ звукоснима́теля

 

— игла, перемещающаяся заострённым (коническим) концом по звуковой дорожке, при этом её неровности заставляют иглу колебаться с определённой частотой, тем самым позволяя услышать записанный на грампластинку звук.

Патефонная (граммофонная) игла — заострённый стальной стержень, острый конец — сфера определённого радиуса. Патефонная игла вставлялась в держатель, соединённый с мембраной, игла закреплялась в нём винтом. В зависимости от радиуса заточки острия различали иглы «тихого тона», «среднего» и «громкого». Стальная патефонная игла служила недолго, всего несколько минут работы на шеллачной пластинке, затем она стачивалась и её следовало заменить, иначе она начала бы портить пластинки. На конвертах советских грампластинок всегда размещалось предупреждение о недопустимости использования играных игл. Применялись также стальные иглы с твердым (корундовым) наконечником, более долговечные, но и более дорогие. Некоторое распространение получили также «мягкие» иглы, например, из древесины бамбука. Их использовали, например, для проверки медных оригиналов после записи на рекордере, или для проигрывания особо ценных пластинок. Мягкие иглы почти не изнашивали пластинку, но очень плохо воспроизводили высокие частоты.

Игла для электрофона представляет собой маленький кристалл твёрдого минерала, закреплённый на металлическом держателе. В недорогих иглах используется кристалл корунда, в дорогих — кристалл значительно более твёрдого алмаза. Металлический держатель кристалла через демпфер закрепляется в пластмассовой оправке.

Размеры кристалла, закреплённого на держателе для воспроизведения с любых долгоиграющих (моно-, стерео- или квадро-) пластинок одинаковы: радиус закругления конической части 18±5 мкм, диаметр 0,35 . Для лучшего огибания извилин канавки иглой и более полного соответствия колебаний иглы колебаниям резца при записи применяют иглы эллиптического сечения (большая ось эллипса ориентирована поперёк канавки грампластинки).

Игла электрофона (кристалл на держателе в пластмассовой оправке) устанавливается в голову звукоснимателя.

 

 

Головка звукоснимателя[ | ]

Тонарм радиолы «Вега-323 стерео» с стереофонической пьезоэлектрической головкой, на «флажке» символ «два перекрещивающихся кольца». Грампластинка на 45 оборотов с большим отверстием (группа Smokie, запись , Болгария) проигрывается монофонической пьезоэлектрической головкой, на «флажке» символ «треугольник».
Головки звукоснимателя выполняются, как правило, легкосъёмными, с штекерным разъёмом, что позволяет при неисправности их легко заменить.

Головки звукоснимателя предназначаются для:

  1. монофонических записей;
  2. стереофонических записей;
  3. квадрофонических записей.

Если монофонической головкой воспроизводить стереофоническую грампластинку — разумеется, будет монофоническое звучание. Если квадрофонической головкой воспроизводить стереофоническую грампластинку — разумеется, будет только стереофоническое звучание.
По физическому принципу, используемому для преобразования механических колебаний в электрические сигналы головки звукоснимателя делятся на:

 

  1. пьезоэлектрические (пьезоэффект);
  2. магнитные (закон электромагнитной индукции);
  3. могут быть использованы и другие физические принципы, например оптический, ёмкостной, такие головки распространения не получили[2][3].

Пьезоэлектрические головки[ | ]

Стереофоническая пьезоэлектрическая головка ГЗКУ-631Р, вид снизу. В данной позиции для воспроизведения грампластинки установлен кристалл на 33⅓ (если посмотреть сверху, на флажке будут «два перекрещивающихся кольца»).
Принцип действия основан на пьезоэлектрическом эффекте — ряд веществ (пьезоэлектрики) при деформации генерируют электрический ток, на гранях кристалла пьезоэлектрика появляется разность потенциалов.

В корпусе головки находится трубка из материала, обладающего пьезоэлектрическими свойствами, к её концам подведены провода, подключаемые к усилителю низкой частоты[4]. Трубка заполнена вязкой жидкостью, обладающей амортизационными свойствами.

Держатель с закреплённым на нём кристаллом одним своим концом прикреплён через демпфер к пластмассовому корпусу головки, средней частью — к концу пьезоэлектрической трубки. Если головка была стереофоническая — тогда было два пьезоэлектрических элемента (две трубки), а в вершине равнобедренного треугольника (под трубками) находился держатель с кристаллами.

Первый пьезоэлектрический звукосниматель выпущен в продажу в США в 1926 году компанией Brush Development Company (позже фирма переключилась на разработку и производство магнитофонов). Новый звукосниматель выгодно отличался от применявшихся тогда электромагнитных звукоснимателей намного меньшим усилием на игле, отчего и рекламировался как «featherweight stylus», то есть «звукосниматель в весе пера».[5]

 

Выпускавшиеся в СССР пьезоэлектрические головки устанавливались в недорогие ЭПУ третьего и второго классов, были предназначены для воспроизведения грампластинок на 33⅓, 45 и 78 оборота в минуту. Когда проигрывались долгоиграющие грампластинки (на 33⅓, 45 оборота в минуту) необходимо было ориентировать держатель так, чтобы на «флажке» появился символ «треугольник» (для монофонических головок) или «два перекрещивающихся кольца» (для стереофонических головок). Для воспроизведения старых патефонных пластинок на 78 оборотов в минуту необходимо было развернуть «флажок» на 180 градусов, чтобы читалась надпись «78», на звуковую дорожку вставал другой кристалл. На «78» оборотов вставал кристалл корунда, а на «33⅓» и «45» мог применяться или корунд, или кристалл алмаза, алмазные головки стоили дороже. Категорически не рекомендовалось проигрывать долгоиграющие пластинки в положении иглы «78», это приводило к износу звуковой дорожки, а патефонные пластинки в положении «33⅓» и «45», это могло привести к поломке иглы (кристалла).

С пьезоэлектрическими головками советской промышленностью также выпускались и электрофоны первого класса, например «Вега-101 стерео»[6]

Недостатки пьезоэлектрических головок[ | ]

  • Пьезоэлектрические головки обладали повышенной жёсткостью, для правильного воспроизведения грамзаписи требовалась большая прижимная сила. Поэтому пьезоэлектрические головки сильно изнашивали грампластинку (кроме звукоснимателей Micro-Acoustics
    , которые по всем характеристикам не уступали электромагнитным).
  • Трубки из пьезоэлектрического материала случалось, трескались, вероятно, это объяснялось усталостью материала. Липкая вязкая жидкость вытекала на панель, пачкая её, а также на саму иглу, пачкая уже пластинку.

Магнитные головки[ | ]

Принципиальная схема электромагнитной стереофонической головки. Стереофоническая электромагнитная головка ГЗМ-121 и запасная игла, СССР, 1980-е годы.
В высококлассной аппаратуре получили распространение головки магнитного типа. В основе принципа работы лежит явление электромагнитной индукции: в проводнике, помещенном в переменное магнитное поле, наводится электрический ток, изменяющийся по тому же закону, что и магнитное поле.

Звукосниматели на этом принципе хронологически появились первыми — в конце 1910-х гг. — и были широко распространены наряду с появившимися несколько позже пьезоэлектрическими. Ранние электромагнитные звукосниматели, до 1950-х гг. включительно, представляли собой довольно тяжелую и малочувствительную конструкцию. Для их удовлетворительной работы требовалась прижимная сила на игле до ста граммов и более, как у граммофонного (механического) звукоснимателя. Пьезоголовки были по сравнению с ними большим шагом вперед, так как работали при прижимной силе порядка десятков граммов. Электромагнитные звукосниматели выпускались в том числе в виде съемного узла, который можно было установить на граммофон или патефон вместо штатной иглы с мембраной.[7]

 

С появлением новых материалов удалось создать магнитные звукосниматели с гораздо большей гибкостью (меньшей жёсткостью) подвеса, чем пьезоэлектрические, и с меньшей массой подвижной системы. Современные магнитные головки работают при прижимной силе 1…3 г против 5 г и более у современных пьезоэлектрических, они меньше изнашивают пластинку и обладают лучшими частотными характеристиками.

По устройству разделяются на:

  • Электромагнитные — с подвижным постоянным магнитом, находящимся на конце держателя кристалла, и неподвижными катушками индуктивности, закрепленными в корпусе головки. Такие головки обозначаются аббревиатурой MM (англ. moving magnet — подвижный магнит).
  • Магнитоэлектрические — с неподвижными магнитами и подвижными (на держателе иглы) катушками индуктивности. Обозначаются аббревиатурой MC (англ. moving coil — подвижная катушка).
  • Комбинированные.

Магнитоэлектрические головки несколько лучше по характеристикам, чем электромагнитные, но существенно дороже и требуют особого согласования с усилителем, поэтому распространены меньше.

Особенности головок магнитного типа[ | ]

  • Генерируют низкую ЭДС, сигнал с магнитных головок звукоснимателя значительно ниже по амплитуде, чем с пьезоэлектрических: у электромагнитных головок — 4—5 мВ, у магнитоэлектрических головок — около 0,2 мВ.
  • Амплитудно-частотная характеристика головок магнитного типа очень далека от линейной.

Эти два фактора требуют, чтобы головки магнитного типа подключались к усилителю низкой частоты через предварительный усилитель-корректор.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ МАГНИТОФОНА-ПРИСТАВКИ

(Схема 22)

Магнитофоном-приставкой называется устройство, предназначенное для совместной работы с электропроигрывателем или радиолой и позволиющее производить запись и воспроизведение музыкальных и речевых передач.

Приставка состоит из лентопротяжного механизма и электрической части.

Лентопротяжный механизм содержит узлы подачи и приема ленты, ведущий вал и приспособление для передачи движения от диска электропроигрывателя к ведущему валу приставки. Электрическая часть приставки состоит из двух магнитных головок ГС и ГУ, универсального усилителя записи-воспроизведении и генератора тока стирания и подмагничивания. В качестве предварительного и оконечного усилителя при воспроизведении с магвитной ленты (фонограммы) используется усилитель НЧ, имеющийся в Приемнике или электропроигрывателе. Ниже описывается электрическая часть магнитофона-приставки.

 

Как видно из принципиальной схемы рис. 1, усилитель содержит два каскада. Необходимость в таком усилителе вызвана тем, что электродвижущая сила, развиваемая универсальной магнитной головкой ГУ под действием фонограммы или микрофоном М, недостаточна для нормальной работы усилителя радиовещательного приемника. Кроме того, обычно в усилителях НЧ приемников отсутствует коррекция, необходимая Для качественного воспроизведения магнитной записи.

При записи источники звуковой частоты: микрофон М, звукосниматель Зв или линия Л — трансляционная или с выхода приемника, включаются в соответствующие гнезда входного устройства, состоящего из делителя сопротивлений Ri, Rz и Rs. Благодаря этому делителю напряжения, создаваемые источниками звуковой частоты, приводится к одному уровню, близкому к уровню микрофона.

Напряжение НЧ с делителя Ri—Rs или от микрофона М через переключатель П,я подается на управляющую сетку лампы Jl\ (6ЖЗП). Нагрузкой этого каскада является сопротивление R$. Отрицательное смещение на управляющую сетку лампы обеспечивается включением в цепь катода сопротивления /?7, на котором постоянная составляющая анодно-экраниого тока создает падение напряжении. В цепи экранирующей сетки имеется гасящее сопротивление R6. Конденсаторы Сi и С2 блокируют катод и экранирующую сетку по переменной составляющей усиливаемого сигнала. Для повышения устойчивости работы усилителя питание на первый каскад подается через развязывающий фильтр, состоящий из сопротивления Rs и конденсатора Си-

Усиленное напряжение НЧ с сопротивления R$ через конденсатор Сз подается на потенциометр Rg и через антипаразитное сопротивление Rm на вход второго каскада усиления, который собран па левом триоде лампы Л2 (6Н2П) по реостатной схеме. Назначение сопротивления Ru, Ris то же, что и сопротивлений Rt, Rs.

Выход второго каскада через конденсатор Се. переключатель рода работы /71в, сопротивление Rи и цепочку RюСц натружен на универсальную высокоомную головку ГУ.

Необходимый при записи подъем частотной характеристики усилителя в области высоких частот достигается с помощью сопротивления Rig, зашунтированного конденсатором С9, а также за счет отрицательной обратной связи, возникающей в цепи левого триода Л2 из-за небольшой емкости блокировочного конденсатора С4.

Высокочастотное подмагничивание (смещение) в цепь головки ГУ подается через конденсаторы С7, Се, которые присоединены к контуру LiCw генератора высокочастотного подмагничивания и стираиия. Генератор собран по обычной трехточечнон схеме с катодной связью. Частота колебаний определяется элементами контура (индуктивностью L\ и емкостью конденсатора Сю). С целью уменьшения содержания гармоник в цепь правого катода дампы.включено сопротивление /?18, ивляющееся элементом отрицательной обратной связи. Включение генератора в режиме записи осуществляется переключателем П\т.

Высокочастотное стирание записи осуществляется головкой ГС, которая присоединяется к контуру через конденсатор Ci3.

 

На качество записи большое влияние оказывает величина тока смещения в универсальной головке и его частота. С головкой, используемой в приставке, минимальные искажения можно получить при токе смещения порядка 0,6—I ма. Для получения указанного тока частоту генератора не следует выбирать более 20—25 кгц. При более высокой частоте получение в цепи головки необходимого тока смещения затруднено. Изменение тока смещения можно осуществить вращением подвижных пластин подст- роечного конденсатора С8 типа КПК-1. Полное стирание записи происходит при токе в головке стирания ГС порядка 45—50 ма. Величину этого тока сравнительно легко получить подбором емкости конденсатора С13.

При работе приставки в режиме воспроизведения переключатель Я] устанавливается в положение В. В этом случае секцией П\я и /7Д переключателя П, на вход усилителя — управляющую сетку лампы Л\ включается универсальная головка ГУ. Секцией П1т выключается генератор стирания, а секцией /7i„ напряжение с выхода второго каскада усиления через разделительный конденсатор С6 и цепочку CiSRt5 подается на вход звукоснимателя приемника или электропроигрывателя.

Необходимый при воспроизведении подъем низших частот осуществляется при помощи отрицательной обратной связи, которой охватывается второй каскад усилителя. Напряжение отрицательной обратной связи подается с анода левого триода лампы Л2 в ее сеточную цепь через цепочку RnCs, чем достигается подьем на частоте порядка 70 гц (на 12—15 дб). С уменьшением сопротивления Ru увеличивается глубина отрицательной обратной связи и повышается уровень низких частот. Величина этого сопротивления может изменяться в пределах 200—600 ком.

Высокие частоты поднимаются за счет отрицательной обратной связи в цепи катода левого триода лампы Л2 (о чем указывалось выше) и цепочки Ci5/?i5.

Питание усилителя приставки осуществляется от сети переменного тока с помощью выпрямителя, собранного по мостовой схеме, на четырех германиевых диодах Д\—Д*. Для уменьшения уровня фона обмотка накала имеет искусственную среднюю точку, образованную потенциометром /?2о. «

В приставке применены универсальные двухдорожечные головки от магнитофона «Эльфа-19». Переключатель П\ двухплатный. Он должен иметь не менее пяти секций на два положения.

Силовой трансформатор Tpi размещается на сердечнике из пластин 111-20, толщина набора 20 мм. Обмотка I (110 в) содержит 1 380 витков ПЭЛ 0,2, обмотка II (17 в) — 200 витков того же провода и обмотка /// _ Ц80 витков ПЭЛ 0,12. Повышающая обмотка IV имеет 1 650 витков ПЭЛ 0,16 и накальная 40+40 витков ПЭЛ 0,7.

Катушка L\ генератора стирания — от магнитофона «Эльфа-10». Подобную катушку можно намотать на деревянном или эбонитовом каркасе диаметром 20 мм. Намотка рядовая шириной 30 мм, проводом ПЭЛ 0,33. Секции /, // и III содержат соответственно 550+400+300 витков.

 

Приставка монтируется на шасси размером 240X110X40 мм. Шасси заключается в кожух размером 241X111X125 мм. изготовленный из стали толщиной 0,5 мм. В боковых стенках кожуха делаются отверстия для вентиляции. Для предотвращения различных наводоч с силового трансформатора его положение на шасси следует подобрать при налаживании усилителя и только после этого закрепить.

При налаживании усилителя приставки следует тщательно подобрать величину тока подмагничивания. Минимальный уровень фона подбирается потенциометром Яго-

Содержание передачи, которое записывается приставкой, можно проконтролировать на громкоговоритель приемника включением выключатели В/с2.

/

Схема 22


Tweet Нравится

  • Предыдущая запись: Реальные схемы компьютерных программаторов
  • Следующая запись: подбор и взаимозаменяемость Подбор и изготовление деталей
  • Похожие посты:

  • ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ АУДИОСИГНАЛОВ C АРУ (2)
  • БУФЕРНОЕ УСТРОЙСТВО C ЕДИНИЧНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ ДЛЯ АЦП (0)
  • CXЕMA ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ (0)
  • ДЕТЕКТОР ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (0)
  • ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 1,2 KBT И ЧАСТОТОЙ 144 МГЦ (0)
  • ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ HA ТИПОВОМ ОУ (1)
  • ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ C СОГЛАСОВАННЫМ ИМПЕДАНСОМ И НАГРУЗКОЙ 75 OM (0)

Тонарм[ | ]

Электрофон Technics SL-Q6

с тангенциальным тонармом (вверху, в поднятой крышке).

 

Электрофон Revox B 790

, тангенциальный тонарм опущен.

Тонáрм

(нем. Tonarm, от Ton «звук» и Arm «рука») — рычаг на проигрывателе грампластинок (электрофоне), к которому крепится головка звукоснимателя с иглой.

 

Различают два типа тонармов:

  • Тангенциальный тонарм (их называют также тонармами с линейным трекингом) — относительно пластинки движется весь тонарм, головка звукоснимателя перемещается радиально, также как и резец при записи грампластинки. Сложная механическая конструкция, перемещение тонарма, как правило, происходит электроприводом со следящей системой. Получил малое распространение из-за сложности устройства при весьма небольшом выигрыше в качестве воспроизведения.
  • Радиальный тонарм (их называют также рычажными тонармами) — имеют неподвижную ось вращения вне грампластинки, позволяющую расположенной на конце тонарма головке звукоснимателя беспрепятственно двигаться по дуге окружности, следуя за звуковой дорожкой вращающейся пластинки. Главное преимущество, по сравнению с тангенциальным тонармом, простота устройства и невысокая стоимость.

По внешнему виду можно выделить:

  • Прямой тонарм.
  • J- или S-образные тонармы.

↑ Выводы

Устройство до публикации статьи я отслушал ок. 2 месяцев, заметных недостатков я не выявил. Как уже писал выше: звук чистый, прозрачный и воздушный. На мой вкус немного маловато низких частот. Но это из-за того, что я поставил конденсатор C5 на 1 мкФ вместо 2.2 мкФ. К сожалению, пока не нашёл хороших конденсаторов подходящей ёмкости.

В общем, если вам нужен неплохой бюджетный фонокорректор, который собирается за один вечер из доступных деталей, то этот проект вам отлично подходит!

 

Перемещение тонарма[ | ]

Тонарм тангенциального типа обеспечивает игле точное повторение пути, пройденного резцом реера при записи грампластинки. Продольная ось головки звукоснимателя всегда ориентирована по касательной к звуковой дорожке, искажения звука отсутствуют.

Электрофон «Вега-109 стерео», ЭПУ польской фирмы
Unitra
(Hi-fi), схема радиального
S
-образного тонарма.

Радиальный тонарм представляет собой штангу, укреплённую одним концом на вертикальной оси вращения, на другом конце располагается головка с иглой.

Так как резец при записи движется по радиусу, продольная ось суппорта ориентирована перпендикулярно к радиусу по касательной к звуковой канавке, а игла при воспроизведении по дуге окружности, то между осью головки радиального тонарма и касательной звуковой канавки образуется угол, приводящий к искажениям звука при воспроизведении (угловые искажения). Осевая линия головки расположена строго по касательной к звуковой дорожке только в двух точках на грампластинке. При неправильной регулировке тонарма эта точка может быть одна или вообще отсутствовать.

Для уменьшения угловых искажений головка повёрнута влево на угол коррекции Φ {\displaystyle \Phi } , образованный осевой линией головки и линией, соединяющей ось вращения и иглу.

Можно отметить следующие установочные параметры тонарма:

  • база тонарма — расстояние от вертикальной оси вращения тонарма до центра вращения грампластинки d {\displaystyle d}
  • длина тонарма — расстояние от вертикальной оси до конца иглы L {\displaystyle L}
  • расстояние от оси вращения грампластинки до иглы — R {\displaystyle R}

Формула, описывающая перемещение тонарма, выглядит так:

d 2 = L 2 + R 2 − 2 R L × cos ⁡ ( 90 − Φ ) {\displaystyle d^{2}=L^{2}+R^{2}-2RL\times \cos {(90-\Phi )}} ,

 

следовательно, синус угла Φ {\displaystyle \Phi } , на который должна быть повёрнута головка, должен быть

sin ⁡ Φ = L 2 − d 2 + R 2 2 R L {\displaystyle \sin \Phi ={\frac {L^{2}-d^{2}+R^{2}}{2RL}}} .

При неизменной базе тонарма d {\displaystyle d} , изменяя длину тонарма L {\displaystyle L} , можно построить график, отражающий зависимость угла Φ {\displaystyle \Phi } (или sin ⁡ Φ {\displaystyle \sin \Phi } ) от положения иглы на пластинке (при разных R {\displaystyle R} ).

Например, если база тонарма d = 215 {\displaystyle d=215} мм, а длина тонарма L = 231 {\displaystyle L=231} мм, тогда угол коррекции Φ {\displaystyle \Phi } будет равен 22 ∘ 40 ´ {\displaystyle {22^{\circ }}{\acute {40}}} . При радиусах R {\displaystyle R} , равных 64 {\displaystyle 64} и 119 {\displaystyle 119} мм, осевая линия головки будет направлена строго по касательной, а в крайних положениях на звуковой дорожке угол не будет совпадать с касательной на 1 ∘ 55 ´ {\displaystyle {1^{\circ }}{\acute {55}}} , что приемлемо для высококачественного воспроизведения звука
(расчёт произведён для грампластинки максимального диаметра 300 мм)
.

Теоретически, если изготовить тонарм очень большой длины, то в узком секторе грампластинки дуга окружности будет приближаться к прямой, а угол коррекции стремиться к нулю, однако электропроигрывающие устройства выпускаются разумных размеров.

Форма тонарма не оказывает влияния на его технические характеристики (в математической формуле отсутствует фактор, определяющий форму тонарма)

, должна повышать удобства его эксплуатации и соответствовать требованиям технической эстетики.

Существуют радиальные тонармы с компенсацией угловой погрешности, головка звукоснимателя закреплена шарнирно, дополнительная тяга автоматически разворачивает её на угол, пропорциональный углу поворота штанги тонарма. Ввиду большой сложности широкого распространения не получили.

 

Способы магнитной записи

Способы магнитной записи отличаются:

  • направлением взаимного перемещения головки и ленты продольное
  • поперечное
  • наклонное (или наклонно-строчное)
  • режимом подмагничивания
      без подмагничивания — даёт неприемлемо низкое качество записи звука, применяется при наклонно-строчной записи видеосигнала и цифровых данных;
  • с подмагничиванием постоянным полем — увеличивает чувствительность записи и расширяет динамический диапазон записи;
  • переменным полем (высокочастотное подмагничивание) — значительно уменьшает нелинейные искажения, расширяет динамический диапазон и увеличивает чувствительность записи.
  • Несколько отличается магнитооптический способ записи, применяемый в системе Минидиск. Помимо магнитного поля, воздействующего на магнитооптический слой диска, также производится разогрев соответствующей точки записи лучем лазера до температуры, соответствующей точке Кюри (185 C°).

    Скатывающая сила[ | ]

    Схема, поясняющая образование скатывающей силы. Обратите внимание: на рисунке справа тонарм приблизился к центру пластинки, скатывающая сила несколько уменьшилась. Рычажный компенсатор скатывающей силы стремится развернуть тонарм наружу, от центра пластинки. Перемещаемый грузик позволяет производить регулировку.
    Когда игла (имеется в виду радиальный тонарм) находится на движущейся звуковой дорожке грампластинки, на неё действуют следующие силы: сила трения F f {\displaystyle F_{f}} , вектор которой направлен строго по касательной к звуковой дорожке и сила тяги (реакция тонарма, обусловленная его жёсткостью) F r {\displaystyle F_{r}} . Между этими двумя векторами имеется непостоянный угол Φ {\displaystyle \Phi } , изменяющийся при перемещении тонарма в результате проигрывания пластинки. Следовательно, появляется скатывающая сила F s {\displaystyle F_{s}} , смещающая тонарм к центру диска

    .

    Можно определить величину скатывающей силы: F s = F r × t g Φ {\displaystyle {F_{s}}={F_{r}}\times \mathrm {tg} \Phi } . Так как сила тяги F r {\displaystyle F_{r}} равна произведению прижимной силы звукоснимателя G {\displaystyle G} на коэффициент трения K {\displaystyle K} между иглой и грампластинкой, тогда: F s = K × G × t g Φ {\displaystyle {F_{s}}=K\times G\times \mathrm {tg} \Phi } .

    Скатывающая сила составляет примерно 1/10 от прижимной силы.

    Коэффициент трения иглы со сферическим острием о звуковую дорожку приблизительно равен 0 , 25 {\displaystyle {0,25}} , тогда F s = 0 , 25 × t g Φ {\displaystyle {F_{s}}={0,25}\times \mathrm {tg} \Phi } ; Коэффициент трения иглы с эллиптическим острием о звуковую дорожку приблизительно равен 0 , 35 {\displaystyle {0,35}} , тогда F s = 0 , 35 × t g Φ {\displaystyle {F_{s}}={0,35}\times \mathrm {tg} \Phi } . Предположим, что угол Φ {\displaystyle \Phi } между осевой линией тонарма и осевой линией головки равен 22 ∘ 40 ´ {\displaystyle {22^{\circ }}{\acute {40}}} , тогда: для сферической иглы F s = 0 , 25 × G × t g 22 ∘ 40 ´ = 0 , 1 G {\displaystyle F_{s}={0,25}\times G\times \mathrm {tg} {22^{\circ }}{\acute {40}}={0,1}G} ; для эллиптической иглы F s = 0 , 35 × G × t g 22 ∘ 40 ´ = 0 , 15 G {\displaystyle F_{s}={0,35}\times G\times \mathrm {tg} {22^{\circ }}{\acute {40}}={0,15}G}

    Для компенсации скатывающей силы тонарм оснащается специальными устройствами, компенсирующими этот эффект (разворачивающими тонарм наружу). Для компенсации скатывающей силы чаще всего применяют пружинный механизм, через блок перекинута нить с подвешенным на ней грузиком, взаимно отталкивающиеся постоянные магниты, рычажный механизм, наклонная плоскость. Можно регулировать величину противодействия скатывающей силе. В ЭПУ низших классов компенсатор скатывающей силы может отсутствовать.

     

    Дополнительные устройства[ | ]

    «Вега-323 стерео», рычаг автостопа поворачивается совместно с тонармом. Как только его конец коснётся стержня, закреплённого на вращающемся диске для грампластинок, механизм поднимет тонарм и вернёт его на стойку, электродвигатель отключится.
    Для уменьшения сил трения, повышения плавности и точности работы оси высококлассных тонармов поворачиваются в подшипниках качения (шарикоподшипники и игольчатые подшипники).

    Для плавного опускания иглы на звуковую дорожку предназначен микролифт

    . Если ставить звукосниматель на пластинку рукой, то можно повредить иглу (сломать кристалл). В микролифтах используются демпферы (замедлители) различных конструкций: электромагнитные, рычажные, пружинные. В ЭПУ польской фирмы
    Unitra
    шток опускался в цилиндр, заполненный жидкостью с очень большой вязкостью.

    Как только игла дойдёт до последней спирали звуковой дорожки срабатывает встроенный в ЭПУ автостоп

    . Игла поднимается над пластинкой, электродвигатель, вращающий диск, отключается. В некоторых ЭПУ происходит возврат тонарма на стойку. Автостоп может быть отключен, например, при проигрывании нестандартных пластинок (сувенирных, очень малого диаметра). В ЭПУ третьего и второго классов автостоп с механическим срабатыванием, в панелях первого и высшего классов применяются оптические и магнитные (герконовые) датчики. Оптические датчики реагируют на увеличение скорости перемещения тонарма при прохождении иглы по выводной части звуковой дорожки пластинки.

    Литература[ | ]

    • Черкунов В. К.
      Конструирование любительских проигрывателей. — Москва: Энергия, 1980. — 112 с.
    • Аполлонова Л. П., Шумова Н. Д.
      Грамзапись и её воспроизведение. — Москва: Энергия, 1973. — 72 с.
    • Бродкин В. М.
      Электропроигрывающие устройства. — Москва: Энергия, 1972. — 104 с.
    • Черкунов В. К.
      Электромагнитный микролифт. — «Радио», 1975, № 2. — С. 36-38.
    • Бродкин В. М.
      Электропроигрывающие устройства. 2-е изд. Массовая радиобиблиотека, выпуск 1013. — М.:Энергия, 1980
    • Дегрелл Л.
      Проигрыватели и грампластинки. Перевод с венгерского В. К. Пискарева под редакцией Ю. А. Вознесенского. — М.: «Радио и связь», 1982

    Примечания[ | ]

    1. Радиола «Урал» серии 57. Инструкция по эксплуатации Архивная копия от 8 марта 2013 на Wayback Machine
    2. Лазерный проигрыватель для виниловых грампластинок. Журнал «Наука и жизнь», № 2 (февраль) 2020 г.
    3. Лазерный проигрыватель для виниловых грампластинок был выпущен в Японии в 1988 году.
    4. Для пьезоэлектрической головки не требуется фонокорректор. Единственное требование к УНЧ, работающему с пьезоэлектрической головкой — как можно более высокое входное сопротивление. Это обусловлено тем, что эквивалентная схема пьезоэлектрической головки представляет собой последовательно соединённые источник напряжения и конденсатор довольно малой ёмкости. Поэтому входное сопротивлние усилителя образует с этой ёмкостью паразитный ФВЧ, который может создать завал низких звуковых частот.
    5. History of the manufacturer. Brush Development Co.; Cleveland, Ohio
    6. «Вега-101 стерео» Архивная копия от 30 марта 2014 на Wayback Machine
    7. Бектабегов А. К., Жук М. С.
      Граммофонные звукосниматели. — М.-Л.:Госэнергоиздат, 1950

    ПРОВЕРКА И ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТОФОНА

    ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Про подмагничивание
    Не секрет, что до сих пор в звуковой индустрии используются пленочные магнитофоны, особенно при мастеринге. При сведении иногда переносят треки с компьютерной станции на пленку и дальнейшая работа идет с использованием аналоговых сумматоров и дальнешей записи готового микса на пленочный магнитофон с оцифровкой на последнем этапе работ. При записи лента движется вдоль стирающей и записывающей головок. Сигнал поступающий на записывающую головку превращается в электромагнитный и намагничивает плёнку, а стирающая головка уничтожает старую запись и шумы ленты. При воспроизведении магнитный поток в обратном порядке преобразуется в электрический сигнал и затем усиливается до такого уровня, чтобы его можно было прослушать через динамики. На записывающую головку, кроме звукового сигнала подаётся ещё сигнал от генератора подмагничивания, частота работы которого выше верхней граничной частоты записи в несколько раз, обычно от 30 до кгц, поэтому работу генератора в магнитофоне мы не слышим.

    Аппаратура магнитной записи в настоящее время занимает ведущее место среди бытовой РЭА, отсюда вполне понятен и неослабевающий интерес к ней. С широким распространением проигрывателей компакт-дисков и других способов цифровой звукозаписи интерес к бытовым цифровым магнитофонам постепенно угас.

    От admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *