Мультиметры
Частотомеры
Приемники
Микросхемы
Радиостанции
Антенны
Тестеры
Аудио
CD-плееры
Усилители
Телефония
Источники питания
Лампы
Стабилизаторы
Генераторы
Таймеры
Датчики
Охранные устройства
Сигнализации
Реле
Индикаторы
Сигнализаторы
Гирлянды
Часы
Дистанционное управление
Передатчики
Регуляторы
Управление устройствами
Управление освещением
Управление нагрузкой
Измерительные устройства
Авто
Разное

Интегральные стабилизаторы
 
Таймер
 
Двухполосной усилитель
 
Схема прибора для установки скорости ленты
Категория: Разное
Схема прибора для установки скорости ленты

Одним из важнейших параметров лентопротяжного механизма любого магнитофона или плеера является средняя скорость движения магнитной ленты относительно головок. Из-за несоответствия этой скорости номинальной величине при записи и воспроизведении возникают искажения сигнала, воспринимаемые на слух как изменение тональности звучания и быстроты изменения музыкальной картины или речи.

Для того чтобы эти параметры воспроизводимого сигнала не отличались от оригинала необходимо чтобы скорость движения магнитной ленты не отличалась от номинала более чем на 1%. Практикуемый у некоторых радиомехаников метод установки скорости на слух не позволяет, даже в самом удачном случае получить погрешность менее 5%.

Существует несколько методов точной установки скорости : стробоскопический, метод измерительного ролика, метод визуализации фонограммы, контроля сдвига фаз, и мерного отрезка, а также девиации частоты. Первые два метода пригодны только для настройки ЛПМ катушечного магнитофона, третий требует специального дорогостоящего оборудования.

Определение скорости измерением сдвига фаз возможно только в аппаратах со сквозным трактом. Наиболее прост метод мерного отрезка, но он также более пригоден для катушечных магнитофонов, поскольку нанесение мерных меток на ленту и контроль за ними в кассетном магнитофоне затруднен, хотя можно изготовить специальную мерную кассету, которая полностью перематывается, при номинальной скорости, за строго определенное время.

Но такой процесс слишком длительный. Метод девиации частоты основан на воспроизведении записи сигнала определенной частоты, сделанной на исправном аппарате, и измерение частоты этого сигнала на выходе испытуемого магнитофона при помощи частотомера. Скорость будет правильной тогда, когда эта частота будет соответствовать исходной, записанной на исправном аппарате. Такой способ очень удобен, но он требует наличия цифрового частотомера.

В данном приборе также используется метод девиации частоты, но измерение производится не посредством частотомера а по нулевым биениям между частотой на выходе испытуемого магнитофона и частотой кварцевого генератора, вырабатываемой самим прибором. Предварительно частоту кварцевого генератора (3125 Гц) записывают на заведомо исправном магнитофоне на кассету, а затем эту кассету устанавливают на испытуемый магнитофон и регулируют его скорость до тех пор, пока частота повторения диссонирующих колебаний, излучаемых динамиком прибора не будет минимальной.

Принципиальная схема данного прибора показана на рисунке. Кварцевый генератор собран на часовой микросхеме К176ИЕ12 — D1, используется мультивибратор этой микросхемы и её делитель на 32. Кварцевый резонатор выбран на 100 кГц, при делении его частоты на 32 получается импульсный сигнал частотой 3125 Гц, который и используется как контрольный. Предварительно этот сигнал записывают на исправном магнитофоне, чтобы сделать, таким образом, контрольную кассету.

Затем кассета устанавливается на испытуемый магнитофон. Сигнал с выхода этого магнитофона поступает на усилитель на элементе D3.1, работающем в линейном режиме, и через формирователь импульсов на D3.2 он поступает на один из входов сумматора выполненного на элементе D3.3. На его второй вход поступает сигнал контрольной частоты 3125 Гц с выхода буферного каскада на D2.1. Непосредственно за сумматором включены активный фильтр на транзисторе VT4 и линейный усилитель на элементе D3.4, с выхода которого разностный сигнал поступает на вход транзисторного ключа на VT2.

Этот ключ открывается с частотой биений между сигналом поступающим с выхода магнитофона и сигналом собственного кварцевого генератора. Кроме того на базу VT1 поступает сигнал частотой 3125 Гц от того же генератора. В результате на коллекторе транзистора VT2 получается комплексный сигнал, состоящий из пачек частоты контрольного генератора, следующих с частотой биений, и динамическая головка излучает звуковой сигнал, огибающая которого равна частоте биений, а частота заполнения равна частоте образцового генератора.

Задача настройщика сводится к тому, чтобы установить такую скорость движения ленты, при которой постоянный звуковой сигнал превратится в прерывистый и при котором частота этого прерывания будет минимальной.

Резисторы используются МЛТ 0,125, переменный резистор R4 любого типа, например СПЗ. Конденсаторы типа К10-7, К50-35 или импортные аналогичные. Подстроечный конденсатор С2 — КПК. Транзисторы КТ3102 могут быть с любыми буквенными индексами, можно заменить на КТ315, КТ325, КГ342. Транзистор КТ3107 — на КТ502, КТ361, КТ814. Транзисторы VT1 и VT2 должны быть одинаковые и иметь как можно более близкие статические коэффициенты передачи тока.



Поделитесь с друзьями ссылкой на схему:




Чем удобнее всего паять?


 
  • Цифровые часы-будильник
  • Схема электронных приборов на микросхеме К561ЛА7 (К176ЛА7)
  • УКВ-ЧМ диапазон приемника
  • Схема входного усилителя низкочастного частотомера
  • Микросхема К561ЛЕ5 (К176ЛЕ5)
  • Схема входного делителя частотомера
  • Схема бесконтактной системы зажигания (БСЗ) а/м Москвич
  • Микросхемы К561ТР2, К561ТМ2
  • Схема источника трехфазного напряжения
  • Микросхемы TDA8362, TDA8395, TDA4661, TDA4665
  • Схемы одновибраторов
  • Схема цифровых часов-будильника
  • УКВ-ЧМ приемник на ТА2003Р
  • Схема аналогового тахометра на светодиодах
  • Цифровые микросхемы серий К561, К176
  • Схема простого коммутатора зажигания
  • Всеволновый УКВ-ЧМ радиоприемник
  • Схема беспроводных наушников
  • УКВ ЧМ приемник на микросхеме К174ХА2
  • Схема генератора высоковольтных импульсов
  • Симметричный мультивибратор
  • Двухдиапазонный УКВ ЧМ приемник
  • Микроконтроллерная система управления трехфазным двигателем
  • Схема электронной системы зажигания автомобиля Москвич
  • Мультиметр проверяет кварцы
  • Схема регулятора температуры воды
  • DC-DC Преобразователь
  • Схема простого УМЗЧ на микросхеме К548УН1А
  • Автомобильный вольтметр
  • Импульсный высоковольтный генератор
  • Схема простого прерывателя лампы накаливания
  • ДУ ЗУ авто автомагнитола автомат адаптер аккумулятор антенна аудио блокиратор будильник видео генератор геркон гирлянды датчик двигатель декодер диапазон динамик дублер емкость зажигание замок зарядка звонок измерение импульс индикатор источник камера катушка клаксон кнопка конвертер конденсатор контур корпус лампа металлодетектор механизм микросборка микросхема микрофон модулей мощность мультивибратор мультиметр наблюдение нагрузка напряжение насос обмотка одометр оптореле освещение охрана передатчик питание плата преобразователь прибор приемник приставка пробник программатор пульт радиоканал радиостанция разветвитель разъем регулятор реле ремонт светодиод сенсор сигнал сигнализатор сигнализация синтезатор сирена система сопротивление стабилизатор схема счетчик таймер тахометр тв телефония термометр тестер тиристор тормоз травление тракт транзистор трансивера трансформатор триггер тюнер укв управление усилитель частота частотомер часы шифратор эквалайзер элемент
     
    Главная | Регистрация
    Рейтинг@Mail.ru