❶ 錄音機原理是什麼 錄音機基本結構有哪些
近幾年的生活中大家對於錄音機比較少見,現在的人使用手機錄音功能會比較多;但是錄音機在教學生活中還是經常用到的,特別是英語課,往往平時的聽力測試都是需要用到錄音機來播放英語聽力的。那麼很多人懂得去操作使用錄音機,也知道錄音機對我們有哪些幫助,但是大家對於錄音機原理肯定是不怎麼了解的;那麼下面小編就跟大家介紹錄音機工作的基本原理以及錄音機的結構情況!
錄音機基本結構有哪些
錄音機一般由磁頭、機械傳動(稱為"機芯")和電路三部分組成。錄音機的磁頭分為錄音磁頭、放音磁頭和抹音磁頭三種,普及型錄音機常把錄音磁頭和放音磁頭並成一個錄放磁頭。機械傳動部分由驅動機構、制動機構和各種功能操作機構組成。電路部分由錄、放音放大器、超音頻振盪器和一些特殊功能電路組成。
錄音機原理是什麼
(1)錄放原理
磁帶錄音機的錄音和放音是一個電-磁的轉換過程。錄音時,音頻電信號經放大後送入磁頭線圈,就會在磁頭鐵芯中產生交變的磁通,在磁頭的工作縫隙處形成隨音頻而變化的磁場,當磁帶緊貼著通過磁頭縫隙時,磁力線穿過磁帶上的磁性層,將它磁化,從而便留下了剩磁,隨著磁帶的恆速移動,就在磁帶上留下了極性和強弱隨音頻信號變化的連續性剩磁磁跡,使聲信號以剩磁的形式記錄下來;放音時,當錄有磁跡的磁帶以與錄音時相同的速度通過磁頭的工作縫隙時,由於磁頭鐵芯的導磁率比空氣高得多,磁帶上的剩磁磁場的磁力線將通過磁頭鐵芯而成閉合磁路。因磁帶上的剩磁強度和方向都是隨所錄聲音信號變化的,磁頭鐵芯內的磁通量也相應變化,從而在線圈中便產生對應磁通量變化的感應電動勢(如圖(b)所示)。
(2)偏磁錄音原理
鐵磁材料被磁化後,即使除去外磁場,鐵磁材料仍保留一定的磁性,稱之為剩磁。外加磁場強度越大,剩磁也越大。但是,磁帶上的剩磁與縫隙中的磁場強度並不是成線性關系,而是發生了明顯的失真,即不能如實地反映原來的信號。
為了克服這種非線性失真,在一些普及型錄音機中採用直流偏磁錄音方式,即在錄音信號中加一直流偏磁電流而使音頻信號的工作點上移至剩磁曲線的直線段,但直流偏磁方法動態范圍較小,噪音較大。在中高檔錄音機中普遍採用的是交流偏磁方式,即在音頻信號中疊加一個比音頻信號最高頻率高5倍以上(常為45~100kHz),振幅大5~25倍的超音頻振盪電流,這樣就得到了如圖的綜合信號。如果超音頻電流選得合理,超音頻信號雖有畸變,但它的包絡線,也就是音頻信號曲線的畸變卻很小,從而解決了錄音失真的問題。交流偏磁方式具有靈敏度高、雜音小、動態范圍大、保真度好的優點。
(3)抹音原理
抹音就是對磁帶進行消磁,將磁帶上的剩磁去掉。目前較多採用的是交流抹音的方法。交流抹音又稱超音頻抹音。抹音磁頭的基本結構與錄放磁頭相同,只是工作縫隙寬度大約為錄放磁頭的10倍。抹音時,超音頻振盪器給抹音頭線圈提供超音頻電流,使磁頭縫隙處產生一個交變次數足夠多的磁場。超音頻磁場在抹音磁頭間隙前是對稱分部的,間隙中間最強,向兩邊逐漸減弱,如圖所示。當磁帶移近抹音頭時,磁帶上某點受到逐漸加強的磁場的影響,剩磁逐漸增大,到達間隙處時,剩磁密度最大,從而掩蓋了磁帶上原有的剩磁。磁帶繼續運行時,離開間隙處,磁場強度逐漸減弱,當磁場強度減少至零時,磁帶上的剩磁密度也減小到零。於是磁帶上原錄有的磁跡就完全抹掉了。
相信通過小編對於錄音機工作原理的介紹,大家對於錄音機了有了更深一步地了解,不僅僅懂得怎麼去操作,也懂得了錄音機工作的過程;錄音機在我們日常生活中確實是起到了不可替代的作用,雖然現在錄音機的使用不再那麼頻繁,但是依然很多產品替代不了,畢竟那是我們這一代人青春的回憶;以前我們沒有MP3之類的播放器,就只能靠錄音機來豐富生活;
❷ 152錄音機電路板
絕大多數錄音機電機直流電動機。哪兩個挑著電機有兩種情況:一種是純粹的電機結構不包含任何的調節器穩定高速電子設備的電機外殼內,在這種情況下,通過交換的導線連接到電源的正極和負極,可以直接改變它的旋轉方向,和改變輸入電壓可以直接改變其速度。另一個電子穩壓器穩定的速度的移動設備被安裝在所述殼體內,並改變在這樣的情況下的輸入電壓的極性會燃燒的內部的移動設備,和調整的輸入電壓的電平不能改變其旋轉速度。 為了區分這兩種情況中,可以觀察是否有連接到在電路板的一部分的電動機的錄音機的電壓調節器電路(通過檢查相應的集成電路模型來確定),在大多數情況下穩壓器電路被布置在上面的外部電路基板。 如果有四個凸耳,通常因為只有穩定的速度的電路元件被安裝在馬達殼體中,並且其穩定性的那部分的電路的電壓調節器電路板安裝在錄像機在電動機轉速電路,以提供進行比較的參考電壓,從而達到穩定的速度的效果。該穩壓器的來源可以提供更大的電流驅動電機,驅動電機功率還需要另一個訪問,因此將有4條輸入線。 添加,直流電動機,或者更確切地說,錄音機,裡面用永磁勵磁直流電動機,如果它不包含任何電子穩壓穩速電路的速度N基因表達如下: N =( />式的U-IA(太陽神+ R))/(CeΦ),U是電源電壓,Ra是電動機的電樞電阻(即電機不轉動時,用萬用表測量轉子繞組的電阻),和R是電樞電路電阻的串入,Ce為電動勢常數,Φ是每對磁極的磁通,一般可以「考慮(CeΦ)此產品是一個常數。因此,只要測得的Ra值,然後在R 0(即,電樞電路沒有任何直接連接到電阻的電阻小,輸出電壓的已知的功率和電機連接的字元串),可以加快?表達式中測量(CeΦ),那麼你就可以知道如何將字元串轉換成合適的電阻R來調整速度。 反轉會損壞電機,答案是不。除非刷上的換向器和電動機轉子蓋的質量差,在一般情況下的轉向變化的電動機的壽命不受影響。
❸ 錄音機電路板可以當功放板用嗎 磁頭輸出視音頻信號嗎
錄音機的電路板本身就是個功放板,在播放的時候喇叭輸出音頻信號,在錄音的時候磁頭輸出音頻信號。
一般的錄音機電路板都有line in 口那就是專門用來輸入其他設備的音頻信號的,如果沒有的話可以直接從磁頭哪輸入但是要匹配輸入阻抗和信號強度。因為磁頭後面有很大倍數的電壓放大所以如果直接輸入較大波形的信號會造成失真。影響效果。
❹ 錄音機的工作原理是什麼
以比較典型的磁帶錄音機為例,說明錄音機的工作原理。
磁帶錄音機的構成:有機內話筒、磁帶、錄放磁頭、放大電路、揚聲器、傳動機構等。
錄音原理:錄音時,聲音使話筒中產生隨聲音而變化的感應電流,音頻電流經放大電路放大後,進入錄音磁頭的線圈中,在磁頭的縫隙處產生隨音頻電流變化的磁場。磁帶緊貼著磁頭縫隙移動,磁帶上的磁粉層被磁化,在磁帶上就記錄下聲音的磁信號。
放音是錄音的逆過程,放音時,磁帶緊貼著放音磁頭的縫隙通過,磁帶上變化的磁場使放音磁頭線圈產生感應電流,感應電流的變化跟記錄下的磁信號相同,所以線圈中產生的是電流音頻,這個電流經放大電路放大後,送到揚聲器,揚聲器把音頻電流還原成聲音。
錄音機的發展歷史:
早先的錄音機叫留聲機,是1877年由著名的發明大王愛迪生發明的。當時他用的錄音原理是用機械原理實現聲音的再現,錄制的聲音音量低。
後來丹麥科學家包爾森利用電話傳聲的原理,開始嘗試用磁性儲存聲音。1935年德國科學家老耶瑪發明了代替鋼絲的磁帶。從此開啟了錄音機的真正流行和實際應用時代。
❺ 錄音機電動機,有四個接線頭分別起什麼作用反向通電會不會燒電動機為什麼
絕大多數錄音機用的電動機都是直流電動機。其中,2個接線頭的電動機有兩種情況:一種是只有單純的電機結構而不包含任何穩壓穩速電子器件在電機機殼裡面的,這種情況下通過調換引出線所接電源的正負,就可以直接改變其旋轉方向,而且改變輸入電壓就可以直接改變其轉速。另一種是有全部的電子穩壓穩速器件安裝在機殼裡面,在這樣的情況下改變輸入電壓的極性會燒毀內部器件,而且調節輸入電壓高低也無法改變其轉速。
為了區分這兩種情況,你可以觀察錄音機的電路板上接電動機的部分是否有穩壓電路(通過查相應的集成電路型號來確定),大多數情況下穩壓電路都是布置在外部的電路板上面的。
如果有4個接線頭,一般是因為只有穩速的電路元件安裝在電動機機殼內,而穩壓的那一部分電路則安裝在錄音機的電路板上,由它向電動機內的穩速電路提供一個比較用的基準電壓,從而達到穩速的效果。這個穩壓源無法提供驅動電動機用的較大電流,因此驅動電動機的電源還需要另外接入,於是就有了四根輸入線。
❻ 錄音機六腳直排電位器接線圖
一般電位器單聯都是三腳的吧!
六腳應該都是雙連
雙連六腳電位器的接線方法如下
電位器的原理
此主題相關圖片如下:
由於電路是串聯的,所以如果1.3電壓不變,改變兩個電阻的阻值比,就可以改變2的電壓
此主題相關圖片如下:
這個是所有電位器的原理圖。無論外形怎樣,它的原理圖都不會變的,初哥們可要記清楚腳位了哦
一般的電位器有3.6.8隻腳的,8隻腳的是有中心抽頭的,這里只說他怎樣用於普通音量應用,至於等響度暫不說,
三隻腳的,單聯電位器(沒圖,大家想像一下吧)
6隻腳的,雙聯電位器,下面是4.5.6(從左數過去)
此主題相關圖片如下:
8隻腳的,雙聯的基礎上加上中心抽頭的(現在的HIFI很少用了,不過用於AV還是不錯的)同樣,下面是5.6.7.8.(還是從左數過去)
此主題相關圖片如下:
還有一種是直排的,現在幾乎看不到了,所以不介紹了,還有一種是8隻腳一排的(老式的帶電機的電位器或新型的微型電位器(6隻腳一排))
❼ 錄放機射頻信號怎麼能和音頻線連接
射頻信號不能與音頻線相連。因為兩者需要進入各自的電路。射頻需要進入射頻放大解調電路。音頻進入音頻放大器。
❽ 錄音機電路圖
直接在網路的首頁上 先選擇圖片 然後在打上錄音機電路圖
❾ 急!!求助!!一個基於單片機的簡易錄放機
你需要自己先綜合考慮一下應用問題,你需要那種類型的錄放?是磁帶式的?還是模塊方式?還是控制存儲晶元方式?
你把存儲方式定下來才能開始進行下一步設計。
這里提供一個由單片機89C52和ISD4004構成的錄放電路。
主電路主要由單片機89C52和ISD4004構成。
部分程序如下:
該部分程序主要完成放音操作,把獲得的放音內容的地址送到ISD4004中,完成放音。下面給出的就是放音部分程序。放音子程序:
PLAY:
ACALLPOWERUP;上電子程序
ACALLDELAY25;延遲子程序,至少延遲25ms
CLRP1.6;選中ISD4004
MOVPLAY2,#11100000B;存放SETPLAY命令
MOVA,PLAY0;送放音地址低8位
ACALLSEND;調用送地址子程序
MOVA,PLAY1;送放音地址高8位
ACALLSEND
MOVA,PLAY2;送SETPLAY命令
ACALLSEND
SETBP1.6
CLRP1.6
MOVPLAYING,#11110000B;送入放音指令
MOVA,PLAYING
ACALLSEND
SETBP1.6
RET
POWERUP:;送上電指令子程序
MOVPOWING,#00100000B;送入語音晶元上電信號
MOVA,POWUPING
CLRP1.6
ACALLSEND
SETBP1.6
RET
SEND:;向ISD4004送指令,地址等的子程序
CLRMOSI
CLRP3.2
MOVR1,#8
OUTBIT1:
CLRP3.2;時鍾下降
RRCA
MOVMOSI,C;輸出1位
NOP
NOP
NOP
SETBP3.2;時鍾上升沿到
NOP
NOP
NOP
DJNZR1,OUTBIT1
RET
圖片為流程圖
❿ 錄音機電路板上的可變電阻值可以改變音量嗎
錄音機電路板上的可變電阻值是可以改變音量的音量的旋鈕本身就是一個可變電阻。