Записываемый сигнал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. Законы Мерфи (еще...)

Записываемый сигнал

Cтраница 3


31 Кинематическая схема ЛПМ магнитол Рнга-110 и А лнта-101. [31]

При записи от внешнего входа возможно прослушивание записываемых сигналов программы через собственный УЗЧ.  [32]

Вследствие того, что в соответствии с записываемым сигналом толщина термопластика в разных точках поверхности различна, равные фазы световой волны пра выходе из термопластика не будут лежать в одной плоскости и плоский фронт волны видоизменится в сложную поверхность. Согласно принципа Френеля каждую точку этой сложной поверхности равных фаз световой волны можно рассматривать как источник вторичного излучения. Вычислениями можно показать, что в плоскости задерживающих свет полос при неровной поверхности термопластика в обе стороны от каждой полосы по обе стороны каждой полоски появляются дифракционные изображения световых целей, разделенных темными промежутками. Чем глубже бороздки, тем больше световой энергии из центрального изображения источника света, диафрагмируемого решеткой, переходит в боковые изображения, свет которых проходит мимо решетки и достигает экрана. Изображающий объектив Л2 дает изображение неровной поверхности термопластика на экране. От наиболее тонких элементов термопластика свет достигает экрана в больших количествах, так как экранирующее действие диафрагмирующих полос для этих точек невелико. С увеличением толщины термопластика увеличивается потеря света на диафрагмирующей решетке и яркость соответствующих элементов экрана уменьшается.  [33]

34 S. Печатная плата темброблока и усилителя индикатора.| Темброблок в сборе. 63. [34]

Оптимальный ток по тмагничивания зависит от длины волны записываемого сигнала. Поэтому теоретически для каждой скорости необходимо устанавливать индивидуальные режимы записи.  [35]

Запись производится электронным лучом 10, модулированным по интенсивности записываемым сигналом.  [36]

Записывающий луч с энергией порядка 10 000 в модулируется записываемым сигналом. Проводимость мишени под действием луча возрастает с увеличением его интенсивности. Потенциал мишени снижается до уровня, приблизительно пропорционального току записывающего луча, что создает на мишени потенциальный рельеф.  [37]

Запись производится электронным лучом 3, модулированным по интенсивности записываемым сигналом. Равномерно движущаяся трехслойная эластичная прозрачная лента состоит из основы 4, электропроводящего слоя б и легкоплавкого термопластика 6, на поверхность которого с помощью электронного луча 3 наносятся отрицательные заряды. Развертка по кадру осуществляется за счет перемещения ленты. Таким образом, получается поперечно-строчная запись, подобная применяемой при магнитной записи телевизионных сигналов После этого лента проходит мимо высокочастотного подогревателя 7, где происходит нагрев электропроводящего слоя 5 вследствие возникновения индуцированных вихревых токов; это, в свою очередь, вызовет нагрев термопластика до температуры плавления. Электростатические силы притяжения между нанесенными при записи отрицательными зарядами и положительно заряженной основой вызывают деформацию размягченной поверхности термопластика. При этом проявляется записанное изображение. Выходя из зоны действия подогревателя, лента охлаждается и проявленное изображение закрепляется. Эти процессы могут протекать в течение сотых долей секунды. На ленте образуется ряд параллельных канавок ( строк), глубина которых меняется в соответствии с распределением нанесенных при записи зарядов.  [38]

Запись производится электронным лучом 10, модулированным по интенсивности записываемым сигналом. Равномерно движущаяся трехслойная эластичная прозрачная лента состоит из основы 7, электропроводящего слоя 6 и легкоплавкого термопластика 5, на поверхность которого с помощью электронного луча 10 наносятся отрицательные заряды. Развертка по кадру осуществляется за счет перемещения ленты.  [39]

40 Распределение частотной коррекции в магнитофонах.| Семейство частотных характеристик усилителя при записи. [40]

Шум магнитной ленты возникает не только в паузах между записываемыми сигналами. Он сопровождает и саму запись. В этом случае его называют модуляционным шумом. Этот шум сильнее шума в паузе, однако слышен он только в том случае, когда записываемый сигнал обладает редким спектром частот и приближается к чистому тону, который не может хорошо замаскировать модуляционный шум. Такой случай соответствует, например, записи скрипки, флейты, гобоя и некоторых других музыкальных инструментов.  [41]

42 Стабилизаторы скорости движения магнитной ленты. [42]

Магнитные ленты для точной магнитной записи в зависимости от вида записываемых сигналов ( импульсные, гармонические или широкополосные) и разрешающей способности делятся на группы, подгруппы и виды. Так, применяются МЛ шириной 3 81; 6 25; 12 7 и 25 4 мм; толщины лент представлены рядом 18; 24; 27; 34; 38; 50 и 56 мкм.  [43]

Помимо поступательного перемещения в радиальном направлении резец в соответствии с записываемым сигналом совершает колебания в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В результате изменяются ширина и глубина канавки. Этими перемещениями ( колебаниями) резца управляет электромеханический преобразователь - рекордер, к которому подводится электрический сигнал в форме изменений электрического напряжения ( тока), отображающих записываемый процесс. С медного или с лакового диска гальваническим путем снимают копию, в которой углублениям канавки соответствуют выступающие борозды. Эта копия используется как матрица при прессовании или штамповке пластмассовых граммофонных пластинок.  [44]

Для обеспечения минимальных погрешностей записи необходимо, чтобы внутреннее сопротивление источника записываемого сигнала было равно внешнему сопротивлению измерительного механизма прибора. В зависимости от вида исследуемого источника сигнала в приборе могут быть использованы измерительные механизмы с различными внешними сопротивлениями от 0 5 до 15000 Ом. При этом, однако, уменьшается чувствительность прибора.  [45]



Страницы:      1    2    3    4