ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Воспроизведение грамзаписи из "Руководство по звукотехнике " Современный звукосниматель состоит из тонарма и головки. Головка звукоснимателя — это электрический преобразователь, который превращает в электрический сигнал информацию, записанную на стенках канавки, а тонарм — это устройство, на котором укреплена головка он помогает головке следовать по канавкам пластинки с наименьшими искажениями сигнала и обеспечивает минимальное давление иглы головки на стенки канавки в процессе преобразования сигнала. [c.229] Многие тонармы сконструированы так, что конец, на котором укреплена головка, может быть съемным. Съемная часть называется головкодержателем, и именно в ней укреплена головка. Некоторые тонармы имеют несъемный головкодержатель как средство уменьшения эффективной массы (например, новый тонарм фирмы 5МЕ), и совсем немногие модели имеют встроенную головку. [c.229] Электропроигрыватель состоит из вращающегося диска и звукоснимателя. Диск предназначен для вращения пластинок с минимальными изменениями скорости и минимальным уровнем механического или электромеханического шума. [c.229] Головка создает электрический выходной сигнал за счет колебаний иглы, возникающих при прохождении модуляционных изгибов , записанных на стенках канавки. Сигнал может быть получен с помощью различных хорошо известных электрических принципов, в том числе пьезоэлектрического, электромагнитного резистивного (т. е. принципа тензодатчика), фотоэлектрического и емкостного (электростатического). Все эти принципы находят применение, но наиболее широко используемой является головка, основанная на электромагнитном принципе, причем существует большое разнообразие типов таких головок. [c.229] Головки, использующие принцип электромагнетизма, обычно называются просто электромагнитными головками. Одним из вариантов головок этого типа является головка с подвижной катушкой, основные особенности которой показаны на рис. 8.1. [c.230] В катушке, зависящую от вида колебаний и, следовательно, от вида модуляций канавок. [c.230] Вместо катушки с намоткой проводом может использоваться один проводник в виде ленты. Такая головка называется ленточной. [c.230] Предположив, что только левый канал стереофонической грампластинки содержит модуляцию, получим ЭДС, создаваемую катушками С, D и Е. Однако фазирование катушек таково, что ЭДС катушки Е добавляется к ЭДС катушки С так, что выходной сигнал возникает на левой выходной клемме А по отношению к общей выходной клемме. Так как катушки С и D создают сигнал в противофазе, то ЭДС катушки D вычитается из ЭДС катушки Ё, что ведет к затуханию сигнала и отсутствию его на правой выходной клемме В по отношению к общей выходной клемме. [c.233] При записи только правого канала наблюдается обратный эффект ЭДС катушки D добавляется к ЭДС катушки Е и создает выходной сигнал на клемме В относительно общей выходной клеммы, а ЭДС катушек С и Е взаимно уничтожаются и на клемме А практически нет выходного сигнала. [c.233] Все магнитные головки создают напряжение сигнала, пропорциональное скорости модуляции (см. гл. 7), Поскольку пластинки записываются с возрастающей (по частоте) характеристикой скорости (т. е. с постоянной амплитудой), то требуется введение коррекции в предварительном усилителе воспроизводящего устройства для создания равномерного (по частоте) выходного напряжения (см. гл. 3 и 7). [c.235] В первых пьезоэлектрических головках использовались естественные кристаллические элементы, такие, как сегнетова соль. Эти головки назывались кристаллическими. Позднее для улучшения качества звучания стали применять специальную поляризованную керамику. Головки стали называться керамическими. [c.235] Кристаллические головки по-прежнему выпускаются в наши дни, но они чаще применяются в тех случаях, когда качество воспроизведения и износ пластинок не считаются главными показателями. Поэтому они предназначаются в основном для недорогих проигрывателей. Кристаллические звукосниматели создают большее напряжение сигнала (см, раздел Выходной сигнал пьезоэлектрической головки , с. 242) для данного уровня модуляции по сравнению с лучшими керамическими. [c.235] В обоих случаях напряжение сигнала создается пьезоэлектричеством, которое возникает, когда кристаллический элемент упомянутого типа механически отклоняется или попадает под нагрузку. Выходной сигнал можно рассматривать как заряд на пластинках конденсатора (каковыми являются обе стороны кристаллического элемента), который изменяется в соответствии с модуляцией канавки. [c.235] На рис. 8.13 показаны стереофонические головки звукоснимателей. Хорошо известна керамическая головка типа Дерам фирмы Дэкка , которая изображена на рис. 8.14. Эта головка имеет несколько вариантов, в одном из них применена эллиптическая игла. [c.237] Прежние пластинки с микроканавками могли воспроизводиться иглой с радиусом конца 25 мкм. Новейшие моно, стерео и квадрафонические матричные пластинки (исключая пластинки СД-4) требуют применения иглы с уменьшенным радиусом конца— 12,5 мкм. Чем меньше радиус конца иглы, тем лучше будет следовать игла по канавкам с высокочастотной модуляцией, особенно в конце канавки, где скорость иглы ниже, а плотность модулирующего сигнала выше. Однако если радиус много меньше 12,5 мкм, то игла слишком углубляется в канавку и вызывает большой шум. [c.237] Как показано в гл. 7, четырехканальные пластинки СД-4 содержат частоты модуляции до 45 кГц, и так как они вращаются со стандартной частотой вращения 337з оборота в минуту, то высокочастотные сигналы должны быть значительно сжаты , особенно на внутренних диаметрах пластинки. Для максимально точного воспроизведения сигналов, что очень важно для правильной демодуляции многоканальной информации, радиус иглы должен быть минимальным. [c.238] Это привело к созданию новой многорадиальной иглы (иглы Шибата), форма которой показана на рис. 8.16,а. Для сравнения на рис. 8.16,6 изображена форма эллиптической иглы. Игла СД-4 имеет грани, которые срезаны за пределами контактной поверхности, так что действительный радиус контактной поверхности даже меньше, чем у эллиптической иглы. Более того, как показано на рис. 8.16, виг, края иглы СД-4 менее округлены, чем у эллиптической иглы, что обеспечивает максимальный вертикальный контакт со стенками канавки. Этим компенсируется малый размер продольной контактной поверхности, и прижимная сила распределяется по большей площади. [c.238] Игла изготовляется из алмаза, и ее обработка требует применения сложной техники и оборудования с точностью измерения до нескольких микрометров. [c.238] Так как контактная поверхность между иглой и стенками канавки увеличивается, то давление в канавке становится соизмеримым с тем, которое создается обычной иглой, имеющей меньшее давление. Таким образом, головку с иглой СД-4 можно использовать при повышенной прижимной силе по сравнению с головкой с обычной иглой при одинаковом времени износа пластинки. Однако головка должна иметь высокую податливость для работы в условиях повышенной прижимной силы. [c.238] Вернуться к основной статье