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Biais dynamique dans un magnétophone. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio

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La magnétisation dynamique peut améliorer considérablement la qualité de l'enregistrement. Comme le montre [1], le courant des composantes HF du signal est polarisé pour les basses et moyennes fréquences et permet de réduire le courant de polarisation HF sans détériorer la qualité de leur enregistrement, et les distorsions d'intermodulation sont même réduites. De plus, la réduction du courant de polarisation RF permet d'optimiser l'enregistrement des composantes RF du signal elles-mêmes.

Dans [2], il est montré que le plus optimal du point de vue de la réduction de la distorsion et de l'augmentation du niveau d'enregistrement des composantes RF du signal est la constance de la somme du courant d'enregistrement et du courant de polarisation RF. Un avantage important de [2] est l’absence de distorsions dynamiques dans le traitement du signal, car Le système est sans inertie, mais il est assez difficile à mettre en œuvre dans un magnétophone alimenté en basse tension.

Les auteurs ont testé le système décrit dans [3]. Après quelques modifications mineures, il a montré des résultats tout à fait satisfaisants. Comme le montre le schéma (Fig. 1), en utilisant la résistance R2, le seuil de sensibilité du système a été introduit et les capacités des condensateurs qui déterminent le temps de réponse et le temps de récupération ont été modifiées.

Biais dynamique dans un magnétophone

Le temps de réponse est déterminé par la constante R6-R5-C5. Actuellement mesurée dans la source originale, elle est d'environ 10 ms. Alors que les changements dans la dynamique du signal perceptibles à l'oreille sont proportionnels au temps de retard pour le passage du signal sonore entre les organes auditifs. A cet effet, la capacité du condensateur C5 a été réduite de 0,15 µF à 0,01, tandis que le temps de réponse a été réduit à 0,5 ms.

Le temps de récupération est déterminé par TB=R6C5+R5C4. Ce temps mesuré dans [3] est d'environ 50 ms. La valeur de la résistance R6 est donc réduite de 27 à 4,7 kOhm.

À l'aide de la résistance R4, une rétroaction continue profonde est introduite, linéarisant la caractéristique de contrôle du canal de commande sur les transistors VT1, VT2. Le condensateur C3 aide à réduire la pénétration de la polarisation RF.

Le système décrit a été testé sur le magnétophone Belarus M-31 OS et a donné de bons résultats.

littérature

  1. Sukhov N. Magnétisation adaptative ou... encore une fois à propos de dynamique. Radio, 1991, N 6,7.
  2. Aleinov A. Magnétisation dynamique paramétrique. Annuaire de la radio, 1989, pp. 93-116.

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Sirocco et ses collègues ont découvert qu'entre 1780 et 1963, le Rhin a gelé en plusieurs endroits quatorze fois. La taille énorme de la rivière signifie que nous parlons de températures très basses. La comparaison d'épisodes de crue des rivières avec un cycle d'activité solaire de 11 ans - un cycle de modifications du champ magnétique du Soleil et, par conséquent, de la puissance totale de rayonnement - a permis au professeur Sirocco et à ses collègues d'établir que dans dix cas sur quatorze, le Rhin a gelé exactement quand le Soleil avait un nombre minimum de taches. À l'aide de méthodes statistiques, les scientifiques ont calculé qu'avec une probabilité de 99 %, les hivers froids d'Europe centrale sont inextricablement liés à une faible activité solaire.

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