录音机原理是什么 录音机基本结构有哪些

作者&投稿:尚态 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
录音机的工作原理是什么~

以比较典型的磁带录音机为例,说明录音机的工作原理。
磁带录音机的构成:有机内话筒、磁带、录放磁头、放大电路、扬声器、传动机构等。

录音原理:录音时,声音使话筒中产生随声音而变化的感应电流,音频电流经放大电路放大后,进入录音磁头的线圈中,在磁头的缝隙处产生随音频电流变化的磁场。磁带紧贴着磁头缝隙移动,磁带上的磁粉层被磁化,在磁带上就记录下声音的磁信号。

放音是录音的逆过程,放音时,磁带紧贴着放音磁头的缝隙通过,磁带上变化的磁场使放音磁头线圈产生感应电流,感应电流的变化跟记录下的磁信号相同,所以线圈中产生的是电流音频,这个电流经放大电路放大后,送到扬声器,扬声器把音频电流还原成声音。
录音机的发展历史:
早先的录音机叫留声机,是1877年由著名的发明大王爱迪生发明的。当时他用的录音原理是用机械原理实现声音的再现,录制的声音音量低。
后来丹麦科学家包尔森利用电话传声的原理,开始尝试用磁性储存声音。1935年德国科学家老耶玛发明了代替钢丝的磁带。从此开启了录音机的真正流行和实际应用时代。

录音机是把声音记录下来以便重放的机器,它以硬磁性材料为载体,利用磁性材料的剩磁特性将声音信号记录在载体,一般都具有重放功能。家用录音机大多为盒式磁带录音机。1896年波尔森实现了磁气录音,1935年福劳耶玛发明了磁带,1962年飞利浦公司发明盒式磁带录音机。盒式录音机曾在上世纪80年代至2000年左右极为流行,随着时代的发展以及网络的快速发展,现在盒式录音机已趋于淘汰。 在录音机里,录、放两种功能是合用一个磁头完成的,录音时磁头与话筒相连;放音时磁头与扬声器相连。

录音原理

磁带录音机主要由机内话筒、磁带、录放磁头、放大电路、扬声器、传动机构等部分组成。

录音时,声音使话筒中产生随声音而变化的感应电流,音频电流经放大电路放大后,进入录音磁头的线圈中,在磁头的缝隙处产生随音频电流变化的磁场。磁带紧贴着磁头缝隙移动,磁带上的磁粉层被磁化,在磁带上就记录下声音的磁信号。

放音是录音的逆过程,放音时,磁带紧贴着放音磁头的缝隙通过,磁带上变化的磁场使放音磁头线圈中产生感应电流,感应电流的变化跟记录下的磁信号相同,所以线圈中产生的是电流音频,这个电流经放大电路放大后,送到扬声器,扬声器把音频电流还原成声音。

在录音机里,录、放两种功能是合用一个磁头完成的,录音时磁头与话筒相连;放音时磁头与扬声器相连。

保养维护
磁头是磁性记录中的电磁换能器,是磁带录音机的一个关键性部件,其质量的好坏很大程度上决定着整机的录放效果。因此,正确清洗、调整及更换磁头就显得特别重要了,当录音机使用过一段时间后,往往会出现放音声小、浑浊不清、失真及噪音增大、频响变差(高频衰减尤为严重)、录音效果不佳等毛病,这种现象在经常使用劣质磁带的机子上表现尤为突出。究其原因,除电路部分发生故障外,大部分病因都出在磁头上。一是磁头脏污(脏堵),二是磁头方位角产生偏差,三是磁头磨损。那么,如何医治这些病症呢?在实践中;笔者总结了以下几点经验,供大家参考。

清洗磁头去除其表面脏物

录音机长期使用,磁带上脱落的磁粉便和尘埃一起附着在磁头工作端面,堵塞磁头的工作缝隙,削弱磁头的电磁——磁电转换效率,使音质恶化、灵敏度降低,影响录放质量。如不及时加以清洗,还会损伤磁头,甚至造成卷带(轧带)等故障。如何确定磁头脏污呢?一是试听,当录音机高音出不来时,几乎都是因为磁头脏的缘故。二是观察,看磁头工作端面是否粘有类似铁锈的磁粉和灰尘。下面介绍几种清洗磁头的方法;

1.用市售专用磁头清洗带清洗磁头(用法见其说明)。这种方法简便但清洗不够彻底,又易加速磁头磨损。

2.开录音机带仓门(如能取下带仓更好),按下放音键,让磁头伸出。

①用麂皮或干净的棉球蘸少许高纯度酒精或四氯化碳(也可用市售专用磁头清洗剂)沿与走带方向相垂直的方向,即顺着磁头缝隙的方向,反复擦拭磁头(录放头和抹音头)工作端面,直至擦净,另外还需附带把压带轮、主导轴等擦洗干净,以防卷带或脏物再次污染磁头。这种方法效果较好,较为常用。

②用绘图橡皮(铅笔上所带橡皮更为方便)反复擦拭磁头。这种方法可擦拭干净且不伤磁头。

用包装电器所使用过的泡沫塑料(或再加上海棉)反复擦拭磁头。这种方法对于较脏的磁头效果最好,既干净彻底又不易损伤磁头。

④对于表面生锈、脏物不易擦掉的磁头,可用软木条或竹片(如雪糕棒等)反复刮磨磁头表面锈迹(注意刮磨要适当轻些,以免划伤磁头表面)。待脏物剔除干净后,如能再使用方法①、②、⑧其中任一种把脏物彻底清除干净,效果更佳。

⑤应急修理时,可用诸如毛毯、棉绒、布条甚至纸团(如卫生纸、餐巾纸)等质地柔软的物品反复擦拭磁头。

近几年的生活中大家对于录音机比较少见,现在的人使用手机录音功能会比较多;但是录音机在教学生活中还是经常用到的,特别是英语课,往往平时的听力测试都是需要用到录音机来播放英语听力的。那么很多人懂得去操作使用录音机,也知道录音机对我们有哪些帮助,但是大家对于录音机原理肯定是不怎么了解的;那么下面小编就跟大家介绍录音机工作的基本原理以及录音机的结构情况!

录音机基本结构有哪些

录音机一般由磁头、机械传动(称为"机芯")和电路三部分组成。录音机的磁头分为录音磁头、放音磁头和抹音磁头三种,普及型录音机常把录音磁头和放音磁头并成一个录放磁头。机械传动部分由驱动机构、制动机构和各种功能操作机构组成。电路部分由录、放音放大器、超音频振荡器和一些特殊功能电路组成。

录音机原理是什么

(1)录放原理

磁带录音机的录音和放音是一个电-磁的转换过程。录音时,音频电信号经放大后送入磁头线圈,就会在磁头铁芯中产生交变的磁通,在磁头的工作缝隙处形成随音频而变化的磁场,当磁带紧贴着通过磁头缝隙时,磁力线穿过磁带上的磁性层,将它磁化,从而便留下了剩磁,随着磁带的恒速移动,就在磁带上留下了极性和强弱随音频信号变化的连续性剩磁磁迹,使声信号以剩磁的形式记录下来;放音时,当录有磁迹的磁带以与录音时相同的速度通过磁头的工作缝隙时,由于磁头铁芯的导磁率比空气高得多,磁带上的剩磁磁场的磁力线将通过磁头铁芯而成闭合磁路。因磁带上的剩磁强度和方向都是随所录声音信号变化的,磁头铁芯内的磁通量也相应变化,从而在线圈中便产生对应磁通量变化的感应电动势(如图(b)所示)。

(2)偏磁录音原理

铁磁材料被磁化后,即使除去外磁场,铁磁材料仍保留一定的磁性,称之为剩磁。外加磁场强度越大,剩磁也越大。但是,磁带上的剩磁与缝隙中的磁场强度并不是成线性关系,而是发生了明显的失真,即不能如实地反映原来的信号。

为了克服这种非线性失真,在一些普及型录音机中采用直流偏磁录音方式,即在录音信号中加一直流偏磁电流而使音频信号的工作点上移至剩磁曲线的直线段,但直流偏磁方法动态范围较小,噪音较大。在中高档录音机中普遍采用的是交流偏磁方式,即在音频信号中叠加一个比音频信号最高频率高5倍以上(常为45~100kHz),振幅大5~25倍的超音频振荡电流,这样就得到了如图的综合信号。如果超音频电流选得合理,超音频信号虽有畸变,但它的包络线,也就是音频信号曲线的畸变却很小,从而解决了录音失真的问题。交流偏磁方式具有灵敏度高、杂音小、动态范围大、保真度好的优点。

(3)抹音原理

抹音就是对磁带进行消磁,将磁带上的剩磁去掉。目前较多采用的是交流抹音的方法。交流抹音又称超音频抹音。抹音磁头的基本结构与录放磁头相同,只是工作缝隙宽度大约为录放磁头的10倍。抹音时,超音频振荡器给抹音头线圈提供超音频电流,使磁头缝隙处产生一个交变次数足够多的磁场。超音频磁场在抹音磁头间隙前是对称分部的,间隙中间最强,向两边逐渐减弱,如图所示。当磁带移近抹音头时,磁带上某点受到逐渐加强的磁场的影响,剩磁逐渐增大,到达间隙处时,剩磁密度最大,从而掩盖了磁带上原有的剩磁。磁带继续运行时,离开间隙处,磁场强度逐渐减弱,当磁场强度减少至零时,磁带上的剩磁密度也减小到零。于是磁带上原录有的磁迹就完全抹掉了。

相信通过小编对于录音机工作原理的介绍,大家对于录音机了有了更深一步地了解,不仅仅懂得怎么去操作,也懂得了录音机工作的过程;录音机在我们日常生活中确实是起到了不可替代的作用,虽然现在录音机的使用不再那么频繁,但是依然很多产品替代不了,毕竟那是我们这一代人青春的回忆;以前我们没有MP3之类的播放器,就只能靠录音机来丰富生活;



  
  磁带录音机主要用于声音的记录和重放。常用的磁带录音机有盘式和盒式两种。盒式录音机以其录音、放音操作简便、价格便宜、性能优良等特点,在教育领域得到广泛的应用。盒式录音机按其功能可分为单放机、录放机、收录机、立体声收录机以及录音卡座等。
  1.录音机基本结构
  录音机一般由磁头、机械传动(称为"机芯")和电路三部分组成。录音机的磁头分为录音磁头、放音磁头和抹音磁头三种,普及型录音机常把录音磁头和放音磁头并成一个录放磁头。机械传动部分由驱动机构、制动机构和各种功能操作机构组成。电路部分由录、放音放大器、超音频振荡器和一些特殊功能电路组成。录音机的基本组成如图所示。
  2.录音机的工作原理
  (1)录放原理
  磁带录音机的录音和放音是一个电-磁的转换过程。录音时,音频电信号经放大后送入磁头线圈,就会在磁头铁芯中产生交变的磁通,在磁头的工作缝隙处形成随音频而变化的磁场,当磁带紧贴着通过磁头缝隙时,磁力线穿过磁带上的磁性层,将它磁化,从而便留下了剩磁,随着磁带的恒速移动,就在磁带上留下了极性和强弱随音频信号变化的连续性剩磁磁迹,使声信号以剩磁的形式记录下来,如图(a)所示。放音时,当录有磁迹的磁带以与录音时相同的速度通过磁头的工作缝隙时,由于磁头铁芯的导磁率比空气高得多,磁带上的剩磁磁场的磁力线将通过磁头铁芯而成闭合磁路。因磁带上的剩磁强度和方向都是随所录声音信号变化的,磁头铁芯内的磁通量也相应变化,从而在线圈中便产生对应磁通量变化的感应电动势(如图(b)所示)。
  (2)偏磁录音原理
  铁磁材料被磁化后,即使除去外磁场,铁磁材料仍保留一定的磁性,称之为剩磁。外加磁场强度越大,剩磁也越大。但是,磁带上的剩磁与缝隙中的磁场强度并不是成线性关系,而是发生了明显的失真,即不能如实地反映原来的信号。
  为了克服这种非线性失真,在一些普及型录音机中采用直流偏磁录音方式,即在录音信号中加一直流偏磁电流而使音频信号的工作点上移至剩磁曲线的直线段,但直流偏磁方法动态范围较小,噪音较大。在中高档录音机中普遍采用的是交流偏磁方式,即在音频信号中叠加一个比音频信号最高频率高5倍以上(常为45~100khz),振幅大5~25倍的超音频振荡电流(见图(2)),这样就得到了如图的综合信号。如果超音频电流选得合理,超音频信号虽有畸变,但它的包络线,也就是音频信号曲线的畸变却很小,从而解决了录音失真的问题。交流偏磁方式具有灵敏度高、杂音小、动态范围大、保真度好的优点。
  (3)抹音原理
  抹音就是对磁带进行消磁,将磁带上的剩磁去掉。目前较多采用的是交流抹音的方法。交流抹音又称超音频抹音。抹音磁头的基本结构与录放磁头相同,只是工作缝隙宽度大约为录放磁头的10倍。抹音时,超音频振荡器给抹音头线圈提供超音频电流,使磁头缝隙处产生一个交变次数足够多的磁场。超音频磁场在抹音磁头间隙前是对称分部的,间隙中间最强,向两边逐渐减弱,如图所示。当磁带移近抹音头时,磁带上某点受到逐渐加强的磁场的影响,剩磁逐渐增大,到达间隙处时,剩磁密度最大,从而掩盖了磁带上原有的剩磁。磁带继续运行时,离开间隙处,磁场强度逐渐减弱,当磁场强度减少至零时,磁带上的剩磁密度也减小到零。于是磁带上原录有的磁迹就完全抹掉了。


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