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《电子世界》1982-12 我国应用电视的研制邢△产始 r五i年代术 :|芗午来为国陡经济 国防饣⊥和科学研究提饣tr多种黑n"|H电Ⅱi少 量的彩色应用咆枧 . lq称午我国廾始研制的应用电枧足 仝电 r仕的 丌i来试制电 r管讯体管混合型的 9“ 年廾始研制全Rn体告应用电祝 J 湍体常应用咆视研 ll的起步忖刂问来吞比lT外晚五 六年 但 Ⅱ棠些尢、器件的质壁不稳定 价胳又贵 达就u霆她影响 /Ⅱ 用电视的发展和推广应用.到 r△丨午代 我冈应用电视 】业伯 r较大的发展 l+别娃最近儿年不仅发眨 J很 多品种炎Ⅱ昀=广l...

《电子世界》1982-12
我国应用电视的研制邢△产始 r五i年代术 :|芗午来为国陡经济 国防饣⊥和科学研究提饣tr多种黑n"|H电Ⅱi少 量的彩色应用咆枧 . lq称午我国廾始研制的应用电枧足 仝电 r仕的 丌i来试制电 r管讯体管混合型的 9“ 年廾始研制全Rn体告应用电祝 J 湍体常应用咆视研 ll的起步忖刂问来吞比lT外晚五 六年 但 Ⅱ棠些尢、器件的质壁不稳定 价胳又贵 达就u霆她影响 /Ⅱ 用电视的发展和推广应用.到 r△丨午代 我冈应用电视 】业伯 r较大的发展 l+别娃最近儿年不仅发眨 J很 多品种炎Ⅱ昀=广l应用电视,也发展 F彩 色应用电视, ll H应用电视的研制利生产已突破 厂部闸及行业的界限 到 H前 为 卜 研制 t宀Ⅱ’H 电视的单位已白7"多 家,产 ″l奋ll多类 "n多 种型刂 r△Ⅱ⒈要研制Ⅱl/△产抬机 器件及配件Ⅱ家如 F农 所列 Ⅱ供∫乃”选 "及配套时参考。从丧屮叫以有J{ 研舢和+~单位景 多和数娃最人的茫忤迪熙rl应用电视 而丿t他多种特种电视也仃巾 "研 钿 忄产"据不宪命统汁命曰符种应用电视累计销焦笸大约接近 2” 营 但达迹 iL^能满 /hL符仃符l`的需要 . 从国内应用电视的技术水 +米 吞 除 r少数产。。按近世烬先进水 li外 人多缴仍病屮 低片产浔1.今 后发胜我网应用电 FL 将在大力提高现有产品质毫 性能的基础 ⒈ 向应丌I电枧的小 ll化 凵体化 专业化以及彩色化和向动化方而前进 我国应用电视 研制 和生产情况 一览表 产 ? 〓 名 构1 或 钅 产 单 位 普通黑Fi应用 电视 北京电枧没斋r 成都电视没备r l∶无四∫ 版山广播器材丿 天津气象海洋仪器厂 上渺实Rl电⒎研究所 汀内八 一无线 L∫ 湖南益 "l无 线电 -厂 ,江苏南逦电9mt机厂 江 苏常州电视机∫,杭州电枧机厂 南京电表r 沈阿汰象~1∫ 大连无线电十二厂 山东 淄傅无线电 jq厂 厂州丿播没备厂 罴 r丬教急电 视 ⒈无四∫ 北京电lt没符广 成郜电lu没斋厂 核山∫播料材∫ 仃迪电视没备Ⅱ 益 阿无线电一∫ 西女尢线电 ∫ 江 Ih八 无线电r 浙江 义乌电视″1Ⅱ 吏闸 "线 无线 电∫ 北京电视设备厂 杭洲 匕视 "1丿井下咆视 钻 廾 长春无线电 ∫ 南i电苌∫ 江西八-尢线电j 矿 井 夭洚≈象海汪仪尜厂 水下电视 恶 通 光 厦闸电子仪器∫ 激 光 E麟 交迪大廿 水泠防尘电视 天洚气象海汁仪器∫ 风冷防尘 "视 将州电枧仉厂 防高温电枧 鞍山广播器材∫ 防爆电视 江西八 尢线电厂 立体应用电视 X线 氵休电视 江西八 -无线电丿 宁波立休立示昕 杭川l大学 高频场电视 高清晰度咆视 电 ∫Γ业部三所 北京中lF科学院咆f研究”i 低照度电视 伞天候低照度电视 核 J|厂 捅器材厂, 1海 实用电 卜无四r r昕 微光电视 l″硅靶增强 成抓电视没备厂 电⒎ L业 郜 "31斫 ,北京电视设备丿 夭津电俎技 术研究所,福建省 电 r”i 江西八 -无线电厂 , l∶海实用电 f所 l,硅靶增强 t级象增强 成郡咆视设备厂 电 r丁业部“31所 成都电枧没各厂 电 r⒈J`部 "31所 ,电 于上业部11Ⅱ 冂i 0动 红外电视 天津 ll视技术研究所,电子⊥业部l+31斫 热释电红外电视 大津电视技术研究”i 电fi业部"31所 ,华北 电力试验昕x线探伤△业电视 成都电枧设瞀r, Ⅱ尢 Pq厂,南京电苌∫ 鞍山r播器材 l X线 医用电视 普逋撩象眢 图ˉ象增强器 6 ”k都电枧没各厂, ⒈尢四厂 南京电表厂 9 成都电枧设篙丿 微光摄象管 一荧光屏 10 吉林工业大学,长春光机9i,成都l乜汛t程学皖 |亻 吉林⊥业大学`长春光创1所 ,盖去咆 r仪锵∫ 黑向显微镜 电视 南京电表厂,天津气象海洋仪器厂 益阳无线电一∫ 红外显微” jP 华东电f耸丿,锬 江光学仪器厂 高灵敏度紫外电视 福建省 电了所 侦察电视 成都电视设各厂,电 r工业邯1131所 海关将查电视 人 ll调度电枧 成都电枧没各厂,电子⊥业。llJ⒔所 , 北京电视设备∫ 上海实 Hl电r斫 测斜电视 κ春无线电一厂 数字测量电视 Ⅱ无四厂 成鄱光电技术研究斫 ⅡⅡ|∷∴∷ ? ? 蝈 黜 豳 国 △98?+笫 △2爿扫 (庄畲39爿归) 目 现代电子技术 我国应用电视的发展¨⋯⋯⋯吴 傅 (封二、三) 计算机与中医⋯⋯李太航 徐坤林 丁才良 (2) 信 茂 (5)谈谈散射通信 电子工业部荣获-九八二年 国家质量奖银质奖项目 凯歌牌 753导航雷达 上海无线电四厂 三环牌 JBD2A便 携式无线电话机 辽宁无线电四厂 青竹牌 79型 短波定频接收机 国背江西无线电广 益多牌JCY 2A高压电源 辽宁营口电子仪器广 景光 F。,FV△ 01F大 功率全属陶瓷发射管 国营景光△厂 〈江西〉 宏明牌 CL11小型涤纶电容器 国菅宏。Ji无线 电器 材 厂 〈四川) 闪光脾Κ母lC瓷质旋转式波段开关 国啻红星无线电 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 厂 (四 川〉 飞行脾M Xo40o螺纹磁芯 国营北京第=无线电器材广 建中牌 L ls13Ⅱ9型 Φ90双 眢扩散炉 国菅建中机器厂 (北 京) 新建牌sT16示波器 上海无线电廿一厂 宇航牌 3DC lO2高频小功率=极眢 石家庄无线电二广四方牌 CDC I型 lO0瓦彩色电枧差转机 国营成都电视 设备厂 飞天牌 2CK28硅外延平面型大电流开关二极管 哈尔滨 晶体管厂 电工牌 20W、 40W日 光灯 国营华东电子脊广 (南 京 ) (吴 本毅 ) 电子新闻⋯⋯⋯⋯⋯⋯∵∴·⋯¨¨¨¨¨¨¨ 〈1衽 ) 浙江桐乡无线电一厂研锕成立体声信号发生器 电 子式X线眢转速仪 YzC-3型音频 综 合恻试仪 发光管功率电平指示器 特高频图象收发讯机 低噪 声低濂移精密稳压二极管研剞成功 气体流璧积算器 示波器用掖晶显示器 最大的 Casb单晶 外语学习 录音讥 地球热辗射红外转换器 牛奶自动消毒管道 电视显微镜 新颖的CC`MC仪 数字式血压计 B型杜比降噪系统⋯⋯⋯⋯⋯···⋯⋯⋯韩广兴 (6) 集成电路开关式解调器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯树 森 (10) -5G75ss(续)⋯⋯刘国荣 (9) 使用与维修 驻极体话筒的使用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯孙志刚 (16〉 用万用表测伴音集成电路 KC583C¨ 刘邦本 〈18) 克服显象管亮度和清晰度下降 邹家祥 (2) 中国电子学会召开 国际活动工作委员会工作会议 中国电子学会囟际活动工作委员会前不久召开了工 作会 议”会上就健全工作委员会组织、总给学会国际活动工作、今 后如何更好地开展国际活动等项问题进行了讨论。与会人员认 为,学会自1972年恢复开展国际活动以来,取得了一定成绩, 打开了局面,今后应继续开展这项工作,并以请迸来、走出古 种在我国举行崮际会议为主.会议还就参加圃际活动时如何注 意内外有别、遵守保密韧度等作了讨论。 〈周 燕) 电路集锦 两种实用晶体管延时电路⋯⋯⋯⋯⋯钟全元 (13) 学习与思考 数宇电路基本知识自我测验试题⋯¨焦宝文 (⒓8) 数字电路基本知识自我测验试题 解答⋯⋯⋯¨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯焦宝文 (22) 串按整流二极管节电器的耗电测量 ⋯¨⋯⋯¨····i。¨ ⋯..····⋯龚秋声 (29) 实验与制作 院鼠三波段收音头⋯i·⋯⋯⋯¨¨¨石维军 (20〉 用Kp△2型 高频头改制天线放大器⋯张全生 〈23) 压无噪调谐指示器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯邱善鑫 〈2准 ) 名词解释 磁带录音机功能及性能名词 术语 (续 )¨¨¨⋯⋯¨¨¨¨⋯·肖和祥 (1)入门篇 ` 两波段超外差收音机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯柯 普 (26〉 用硫酸腐蚀印制电路板⋯⋯⋯⋯⋯¨卢文兵 (13) 业余电子科技作品评选揭晓⋯⋯⋯⋯⋯¨⋯⋯ (29〉 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●·····●j●●●。....● ●● (25) 《电子世界》1982年 1~Ⅱ期总目录⋯⋯⋯⋯ (30) 卩 (-) 电子计算机在医学方面的应用已经十分广泛,如 心电图的自动分析、CT图象的重建、医院病案管理 ⋯⋯而计glIrL与中医相结合,所形成的一个新的边缘 学科—— “电脑中医”则是我国年轻的科技工作者首 先开创的。近四、五年来电脑中医如雨后春笋,遍布 全国各主要城市,它正在为继承祖国医学的宝贵遗产 , 推动祖国医学的进一步发展贡献力量。 早在 1964年,武汉市有几位爱好中医的科技人员 用电子管、继电器制造了一台 “机器中医”,虽然简 单,仅仅能作八纲辨证,但这是一个良好的开端,我 国古老的中医开始与现代的电子管、机械学相结合了。 1966年 华国凡等同志比较系统地阐述了中医学与控制 论。19m年上海 《文汇报》、《科技报》首先报道了上 海市长宁区武夷地段医院研制成功 “电脑中医”的消 息。自1979年起,北京、武汉、长沙、常州、广州等 地陆续报道了当地 “电脑中医”研制成功的消息,很 快引起了国时外医学和科技界人士广泛的关注。 现在电脑中医已经遍及中医内、外、妇、儿、骨、 皮肤、针灸等科,建立了模拟某一位老大夫诊治肝、 肾、肺、胃、肠、心等病症的专科程序或通用程序。 有些单位已经从研究实验阶段进入到了开设 日常 门 诊,电脑中医与老大夫的经验已经达到了相当高的符 合率。 (二 ) Ⅱ 中医治病是通过大夫的 “望、闻、问、切”即四 诊来获得病人的一系列症状信息的。老大夫运用自己 的丰富实践经验,把这些症状信息,进行综合分析、 逻辑推理,确定病机,再 由病机定治法,最后确定方 药。当然老大夫在诊断过程中要考虑的问题很多,先 要分清主证与兼证,又要在依主证定的基本方药的基 础上对兼证作药物的随证加减,按君臣佐使的序列写 出;还要处理年龄、性别、体质和禁忌等个体差异。 所有这些问题老大夫都会——予以斟酌,形成具有综 合作用的处方,中医称这-过程叫做 “辨证论治”。 电子计算机可以完整地模拟老大夫辨证论治的过 程。只要选定适当的输入方式,建立切实可行的数学 模型,在分析研究老大夫行医几十年来大量的病案和 著作的基础上,画出逻辑框图,用程序 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 语言编写 出具体的程序以后,就可以上机调试了。 设计电ltm中医的诊疗程序要注意以下几个问题。 第一,病人和病情干变万化,对应着各种病机,电脑 中医必须模拟老中医辨证论治的灵活思维过程,而不 是在电脑中预先存放少量固定方子去对付各种随机病 人。第二,对手某一疾病的全部病机与对应的基本方 药,要迅速找出适合随机病人主证的那一个,需要有 效的数学手段,而且随证加减要有动态处理的功能。 第三,电脑中医应该逐步做到具有随着不断实践而自 学习、自调整、自我完善的人工智能。 目前采用的数学模型有聚类分析、加权求和、判 别分析、模糊数学、和不重数列以及中医专用语言和 人工智能等等。这些模型都可以在一定的范围内取得 较好的效果,但 也分别存在着一些不足之处。 “和不重数列”是信息量化的一种有效手段.我 们把和不重数列的各项作为 “症状信息值”,把病人 的症状信息值乏和作为 “状态特征值”。采用这一方 法能使不同的病人得到互不相同的状态特征值,从而 避免了传统方法确定病人状态常常会出现模棱两可的 情形,使计算机根据运算的结果,仅得到唯一的较确 切的诊断结果。 显象管屏幕亮度的卞降,主要 是由于阴极发射电子能力下降,使 到荧光屏上的电子数量 减少所 正对调制极小孔那部分表面发射的 电子才能打到屏幕:对屏幕发光有 贡献,这块面积称为阴极有效发射面。 有效发射面以外区域发射的电子是 打不到屏幕上去的,这些电子将受 阻返回阴极 (图 1),这就是显象 管阴极电子发射的物理过程。 造成显象管阴极发射能力下降 程中,管内残留的气体正离子长期 在电场力的作用下集中轰击阴极有 效发射面的结果。当南效发射面发 射电子的能力下降到一定程度后 , 其周罔面积所发射的部分电子也将 会穿越调制极小孔打到屏幕上去. 这样就使得阴极发射面积增大,电 子束打到屏幕上的尺寸也增大,于 2 〈总⒔“ ) 下,在阴极表面只有 的主要原因是由于显象管在使用过 是在图象亮度 电 子 世 界 |、.' ∵ ∥^rT. “意识胞理论”是实现人工智能的一个方法,是 计算机用以接受知识、应用知识,在实践中修改与扩 充知识的一个通用模式。采用这个方法后,电脑中医 )睁不再拘泥于某一病、某一科,能较确切地对中医辨 证论治的真实过程作出模拟。其中隶属度的递推生成 等方法,使许多技术参数不被人的主观因素而固化, 可以随机调整,而且还能在实践中不断地修改与完善 自已的知识,从而使诊疗水平不断提高。 最近有些科技人员为电脑中医设计了一个专用语 言,并在编制妇科程序的实践中得到了较好的应用。 这是软件技术上的一个发展,为 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 与模拟老中医的 经验提供了很大的方便。 研究电脑中医也促进了计算技术,特别是软件的 发展,上述的这些数学模型和专用语言都是在计算机 模拟中医辨证论治的思维过程中建立和发展起来的。 (三三) 19羽年 6月 在北京,由计算机专业学会、中医学 会等四个单位联合召开了一次电脑中医学术会议。全 国有 23个省、市、自治区,160多人参加,发表了“ 篇文章。电脑中医的科研与临床在我因已经初具规模. 研究和发展电脑中医有些什么意义呢? 苜先,电脑中医能够模拟名老中医辨证论治的诊 疗过程,把他们创造的理论和丰富的实践经验以“活” 的形式倮留下来,造福于人类。-般说来,名老大夫 年事已高、精力有限,能亲自得到他们精心诊疗的病 人毕竟是少数。雨电脑中医不会 “疲劳’’,一旦启动, 它永远以名老大夫最商的智慧、最佳的思维状态进行 分析和思考。目前的电脑中医还不会 “望、闻、问、 切”,四诊的数据还需耍医务人员帮助输入计算机。 一般说来,低年资医生要掌握名老大夫的四诊还是不 难的,这样低年资医生借助于电脑中医就可以取得高 年资名老大夫的诊断水平。这对广大病人来说不能不 是一个很大的福音。 电脑中医也是一个学习中医基本理论与方法的教 学系统,如上所述,要得到名老大未亲自指点的学生 毕竞是少数。但是,现在我们可以把电脑中医设计成 一个问答式教学系统,辅导学生学习名老中医丰富的 实践经验。电脑中医同样也是医学经验和资料的信息 库系统;对中医临床或科研可以迅速地提供资料,回 答有关咨掏等。 计算机与中医的结合还刚刚开始,所取得的成果 还是初步的。要充会体现出中医的特色,还要做许多 艰苦、细致的研究和探索工作。由于计算机与中医这 两门科学跨度比较大,知识的 “兼容性”比较小。现 在还非常缺乏能通晓这两门知识的人才,同时计算机 的膂及率也不高,打印汉字处方还有一定的困难。但 随着我国科学技术的不断发展,计算机工作者与中医 人员的密切合作和研究的深入,将会涌现更多的学术 成果和新的技术突破,使祖国医药学更放舁彩。 附录:中 医电脑已经开始门诊的单位和科别 北京中医医院:肝病、脉管炎 I 中医研究院西苑医院;妇科 ; 清华大学校医院:急腹症、妇科急诊 ; 带州中医医院:慢性支气管炎; 湖北中瞑学院附庙医院:中医各科; 湖南中医学院附属笫 -医 院:中医各科 ; 开封市第三人民医院:肝病; ′ 成都中医挲脘;中医痹症 ; 成都第-人 民医脘:肾病 ; 南京中医学耽附属医脘:肾 炎 ; 福建中医学脘:旮科 ; 盟南大学L· 学院;冒脘肺、黄疤 ; ⊥海计箅仉诊疗实验门诊部:中医各科. 也下降了。当然,如果显象管阴极 本身质量不好,阴极处理工艺不当, 也会产生这种情况。 对于老化的显象管出羽的上述 现象,订 以通过提高灯丝电压力怯 来获得改善。如灯丝电压 Ul=63 V, 可提高至刂9V+~右;U氵 =12V, 可提高到16V左右,并给调制极加 上 5V左右的正电压,保持 5分钟。 这样做将便阴极再次激活,即通过 热量和电流的联合作用,使那些具 备茇射电子能力的活性物质扩散到 阴极表面,提高阴极发射电子的能 力。阴极激活后,屏幕亮度和清晰 庋都会提高。如果这种处理方法仍 不见效,可适当提高加速极 电压 (从 100V提 升到 150V左 右),让阴极 表面处的电场 更正些,以便 让阴极发射较 多的电子,这 样效果更妤。 o(∷q总笳5) f 丿聃 黟 蛐 刂:页螂 29 差拍消除卉关(BE^T CANCEL s WITCH〉 改变此开关的位置,可消除 收录音时因偏磁振荡频率(或 其谐波 )与 接 收频率楣互羞拍所发生的干扰声, 30 功能开关(FVNCTIoN sWIT CH〉 控制收录机功能状态的开关。一般 有三个档位,即 “收者”、“磁带”、“睡眠’’。 开关扳向 “收音”位矍时,收录机为接收 广播状态 .此时如欲录制广播节目,可 同 时按下录放键.扳 向 “磁带”位置时,可 放磁带上节目或进行话筒录者。扳向 “睡 胝”位置时,可 启动放音键,利用走带的 时问“短控制收听广描节自的时间,走带 结束立即自动关机。 31· 方式并关 (M0DE sWITCH) 仅在立体声录昔机⊥设置,分单芦 (Mo- No)、 立体声 (sTERE0)和宽位立体声 (WlDE〉 三档。卉关扳向那档就可获得 与该档方式稆应的音质。 32磁 带选择并关(TAPE sELECT s WITCH) 可选用不同磁粉磁带的开关。 般ˉ分=档 ;普通`— Fe∶0:磁 带位置、 FcCf磁带位暨、CrO∶位置.嵩级机还有 一档全属〈METΛL)磁 带位跫.钭 对不同 的磁郡砬置,机内l丁提供适应该磁滞的偏 磁和 J/yFw,囚此也有在机上标注为偏磁开 关和均衡开关的录昔机. 33监 听开关 在线路录音、外接话 筒录音或收录音肘可监听录音输入信号的 开关,=磁 头式的录音机,其监听开关具有 监昕录音前信号和录音后信号两档位置。 驷 可变监听音量 录音监听的音量 受电位器控制。稂据需要可通过电位器把 l除听 rl k调到合适的翟度。 Rt, 晌度开关 (LoVDNEss’ 根搋 人耳kIE,当昔量较小时,人耳对高、低 音的感乐Π度变低,为 了补偿高、低音设置 这-开关,所 以用小音量欣赏节日时,应 把晌度开关臀于 “oN”位臀。 “ 遥控 (REMOTE CoNTROL〉 凡是在录音机的外接谄筒插口(Mr JA Cκ )附 近有=φ 25m lh小插口的为遥控 插口.把檑应的插头插入即可断开机内电 机供电.捅头连线〈Κ度视控制距离而定 ) 与一开 关相连。开关闭合电机运转,断开电 机停转。因而可进行遥控录放。有的高级录 者机配有遥控盒,可进行各种操作的遥控。 37混录话筒 (MIx MIC〉 用来与 收录机的收音节目或线路输人节目进行混 合录者的话筒。可韬人录著机的相应插口 进行 , 38线路输入 (LIN E【N) 是进行 线路录音的录音机输人端。要求有几十毫 伏的输入信号,输入阻抗也较高,在 lOo KΩ 走右。 39 线路输出 (LlN E0UT) 是进 行线路录耆的录音机输出端。输出信号- 般是固定的,约 为几苜耄伏,输出阻抗为 60k)Ω。 4⒍ 辅助输入(AVX IN) 同3B条 . 41 D IN插 座 是一种符合西德工业 标准的插座。与相应的DlN五脚插头线配 接,可 同时遵接录音输人和放昔输出. 42拾音输入 〈PH0NO jACK〉 可输入电唱机来的信号,以便欣赏喈片或 转录唱片节目. 4J 外接扬声器插口 (EXT s P) 用于擂揆阻抗适当的扬声器或耳簇机的插 口。插入后机内扬声器即自动断开。常用 于推动音箱或作为监听使用,故也有用监 听 (M0NITOR)作标记的。 4犭 音调控制 (ToNE CoNTROL) 狡制录音机高`低音的电位器,有单音调 控删和双音调捡制两种,前者只能对高、 低音进行单¨的调整,后者分高音 (TR EBLE)和低音 (BAss〉两个电位器来调 整,可 同时提升或衰减高音和低音. 45 平衡调整旋钮(BALANCE) 用 来调节立体芦收录机左右通逍音量比例的 电位器。旋钮在中间位置,左右通道输出 的佶号相等。偏向左,左边扬声器发出的 声音大。偏向右,右边饧声器发拙的声音 大. 46混录衰减控制 (FADER CoN TROL) 在进行多通道混合录音时,可逐 渐 地 艹 一 路 话 筒 或 音 频 通 道 变 化 到 另 一 路 或通逋的控籼。 47 自动频率控制〈AFC) 利用自动 频率微调电路的跟踪作用,防 止接收机本 振频率漂移,达到稳定地接收广播电台节 国的目的. 48静噪并关 (MVtING) 玎消除 噪声的开关,常在有调频波段的收录机上 安装.开关置于 “0N” 位 置时,调谐当 中如无台则噪声被大大衰减。 49 自动录音电平控制(ALC) 能白 动捡制录耆放大器送入录音磁头的信号大 小的功能.普通录音机都具有这种功能 , 订避免录音过载而造成的失真.有的还设 置开关,开 关的-档 为ALC,另一档为手动 (M^NUAL),即 要用手调音量钮来捡制 录耆电平. 50定时录音 又称等待录音,是一种 经-定时间后开始臼动进行录音的功能。 51 声控录音 录音机的-种特殊设 计功能.在录耆状态,当声音出现时磁带 运转迸行录音.当 声音消失数秒钟后,磁 带自动停转录音结束。 52 最小输入电平 录背机处于最大 录音增益时,在基准磁带上录耆.用参考 频率信号输入,录到参考磁平时所需要的 输人信号大小 . 53 额定输入电平 录音机的线路输 入采用同家标准CB2019规 定的额定电平 值.称额定输入电平.-、 二级盘式和一 级盒式录音机为 OdB(775mV).三、四级 盘式及盒式录音机为 -⒛dB〈?75mV), 外接话筒插口的额定输人值由生产广自行 规定.使用参考频率的额定输入电平,应 能使规定的磁带录到参考磁平 (有 A△C功 食纟Π寸隅大夕卜) . 54 额定输出电平 国家标准中所规 定的录放参考磁平信号时的线路 输 出 电 平,以及生产厂自行规定的扬声器输出端 电平 . 5s 带速误差 录音机的实际走带带 速 v与标称带速 r。乏差别,一般以百分数 新 ,即甘 ×m‰ 普通帚音机带 速误差在 =3Ⅱn以内. 56 抖晃率 以录放单频(3K或 315 KHz)信号时,产生的频偏与该单频信号 频率的百分比来表示。 57放音频率响应 颧定放 昔 状 态 下,放频率响应测试带时 所得录音机输 出电平随测试带的频率而变化的箝性. 58录放频率晌应 在额定录音状态 下,以 比额定输入电平低1OdB(或低20dB) 的不同频率的输入信号录音,然后重琰得 录音机输出电平随信号频率而变化的特性 曲线。 4(总 356) 电 子 世 界 〓〓 ? ? ∷∵∷∷W泽饿裰嘈蠲溺婴黻蠊黼獭癞∷∷ 据报道,英国陆军为了适应现代化战争的需要 , 即将从马可尼公司获得 -种新型的战术通信设备—— 对流层散射通信系统 (题图)。 这种新型的通信设备别具一格。只用一副小巧的 天线,取代了通常的两副庞大、笨重的抛物面天线 ; 各个基本部件由清一色的中规模集成电路组装,结构 紧凑、装卸灵活,适应在野外恶劣环境 卜开设,能同 时稳定可靠地开通 300路 电活,日 造价低廉等.由 于 这些优点,这种系统刚一问世,便立即引起了各国通 信专家的极大兴趣。简单地说,对流层散射通信,就 是利用大气对流层中特殊的不均匀体——大气团对超 短波奇异的散射作用来实现通信的一种新的手段。 大气层的奥秘 iJ宙间广阔无垠,笼 罩着地球四周的足俘哼而透 明的大气层.大气层并非均匀分布,一成不变,而走 奇妙地按不同的高度呈层状分布,即对流层、平流层、 电离层⋯¨,似天梯 -样 ,层层向上,直插空宇。其 中对流层离地画约二十公罡高,由 于处于大气的低层, 因此是世问四季变化,风、雨、云、雾、雪、龌、雷 电等 一切大白然奇观的大舞台。达里的空气囚冷热不 均,垂直对流和水平移动同时进行,循 ,lt往复,从不 停息,形成了大小不一、奇离古怪的气流旋涡,好像 波涛翻滚,汹涌澎湃的大海一样。 对流层的散射作用 对流层中称之为湍流的这种气流旋涡,块块、团 团相连,干丝万缕,形成几米至儿十米的入气团。当 无线电波照射到这种起伏介腾的湍流上时,在每一块 不均匀体上便迅速地产生感应电流。按照电磁互感交 变原理,这些空中不均匀体就魔术般地变成电磁波的 “义务”辐射源,神奇地起到了电磁波的接力或再生 作用。因此,不均匀体也称为第二次辐射体.它居高 临下,能轻雨易举地将入射的电磁波散射到远方地面 上的各个接收站。而且,这种散射有着一定的方向性 , 总是沿着入射波前进的散射最强,偏离前进的方向散 1982年 12期 射逐渐减弱。这种特性叫做前向敬射。 对流层散射通信的优点 对流层散肘通信具有如下突出优点。首先lL逦佶 距离远。由十第=次辐刑体高挂空中,视角大,因此 对流腰散剌通信的币跳距离一般可达二 百至 六百 公 里,有的可达一干公里,仅次于卫硅通佶。这样,既 可人人减少造价吊贵、后勤供应困难的中间接力站, 又能极为容易地跨越湖海、沙漠、高山、大川等天然 逍佶l+障。 共次,足通估容量人。因为对流lh散剁通信的I 作频率处丁超短波范刖 (波 长在10米 以下,即频衤高 于30兆赫),所 以囡有频率比较宽.通信容量比短波 无线电通信要大几十至儿l1倍。 第三,足通信可靠性高,抗 千扰性强。对流层散 射递估主要依赖于对流层中各湍流 Lil的变化特性,雨 与易受夭电干扰、变化英测的电离忌无关。无须象短 波遒信那样需要频繁地改换I作频率,不叫地增人发 射机功率等繁琐操作秽序,所以它的i ll信可靠性高达 百分之九十九以上。特别足它不受太阳黑子、磁暴和 极光等所欠右,也不怕原千sll的f扰。核铋炸ul,i+l 波通佶鼓为敏感,深受其害,妻巾断逦信几十分钟乃 至数小时之久。而对流层散时通信一股不受干扰,只u 使受到某些影响,也能在数秒至数 十秒内恢复正常 , 故有炸不断的通佶 “线”之称。 存 在问题及现状 刘流层散肘通信归纳起米有如下不足乏处: 。姓 由于电磁波在对流层中多次被反肘以及气攸条件 (气 玉、温度、湿度)随 吲变化,使刂妾收信 号发生 起伏 (即 衰落);二娃由十信道距离远、跨庋大及气候条 件影响,传输损耗大;三是信启、在传输过程屮,容易 受雷电、沙藜、湍流等干扰及宇宙射电拦lk等影响, 随机噪芦大. 对流层散射通信是 19Ⅱ 年提出的.j950年美国首 先从事研制,两年后建线使用。在六十年代中期,世界 各地先后建成对流层散射通信线路一卣多条,总长六 万多公里。不仅成为战略通信网中的一员,而且是战 术遁信中的 “轻骑兵”。其中 “爱斯海”系统,是世 界 L最长的一条战略通信线路。该系统横穿九国,从 挪威北起,直到土耳其境内,全长 10850公里。羡国 装备的一种超轻型战术散射通信设各,只用一副天线 5(总 357) 卩 ∷ 为了提高录音机的佶噪比,很多 中高挡录音机采用了杜比降噪系统。 由于这个系统是英囝杜比〈E刈吐Y)博 士发明的,因此而得名。它有A型和 B yjl之分,A型主要用于专业录素机, B型在盒式录昔机中应用得非常 广 泛。最近,在 B型的基础上,经过改 进,又研制了C型和D型。本文仅介 绍 B型杜比系统的工作原理. 杜 比系统基本原理 要录制一个节日,我们总是希望 声音清晰,噪声小,然雨这存在许多 困难。Fn号源本身的信噪比是高的, 但在录放过程中,往往要引入各种噪 芦,其中有一些噪声是难以消除的, 如磁带的背熹啜声等,于是在磁头的 输出中就有一定的噪声电平,录在磁 带上的信号必须高于这个噪声电平。 若信号低于噪声电‘乎,便被埋没在 fF 声之中而辨别不出来,过强的信号会 产生磁带饱和失真,也不能正常重放。 背景噪声电平和最大不失真信号电平 之间的范涠,就是磁带的动态范围。 如图 1所示,由于磁带动态范围的限 制,信号经过录音,信噪比就变差了, 特别是小信号经过录放音就被埋没在 背景噪声之中.显然,如何降低背景 噪声电平,则是提高信噪比的关键。 琅 ,·,_ ‘i;9 一 放 oJ 强亻占圩 妣 jl "l刂 一 ① 宋古亻‘,刂 受到磁赭动态范Ⅲ的限制 lJ 邯¨ 友 l声矶 ,重 垦 刀 z30公斤 ,发 射 T,l举200凡 , 并在 20O公里线上通12路电话。 近几午来,对流珐散射通佶正向系列化、小型化、 数宁化方向迈谬。呃着电子技术的发焕,一种新式、 实用、叮靠而经济的数字化对流层散射通信设备,可 望在现代遒信网中普遍应用。 6(总 358) 号被埋淡 在嵊Ⅱ之屮 杜比系统使用了这样的方法,如图 2所示,在录 音前对小信号进行旺缩处理,只将小信号提升.如将 -6岬 B的小信号提升到 -50dB, -5odB的信号提升 到 -4tdB, -1⒃B的信号提升到一∞dB,信号越大 提升量越小,对大信号不作处理,使录在磁带上的小 佶号足以超过磁带的背岽嵘声电平。在这一过程中, 输入信号的动态范围被压缩 r。 放音时,对放音的信 号做相反的处理 (这 里叫扩展),将原来提升的小信 号再进行等量的衰减,使乏复原。如 -mdB的信号衰 减到原来的一ⅡdB,而放音屮一田dB的背景噪声电 平也就被玟减到 6¨2dB。经过这样的处理后,放音中 的噪声就降低了10dBJ这种分别在录吝前和放音后对 信号进行相反的处理,以达到抑制噪芦的方法,叫做 互补抑制法。这就是杜比系统所使用的最基本的方法。 B型杜比系统只对高频噪声有抑制作用。 分立元件杜比系统 图 3是用在盒式机中的一种比较典型的杜 比电 路,这个电路的ェ作原理可用下面两个图来说明。图 4是录音时的电路结构简图,录音信号送入射极输出 器BG1和BG=,BC1的 输出信号,一路作为主通道的 信号UL直接送到BG7的荃极,另 一路送入辅助通道 , 辅助通道主要由高通滤波器、放大器、限幅器、整流 器和平滑电路组成。 辅助通道的高遵滤波器是电路中的关键部分,它 的截止频率和衰减特性是随输入信号的频率和幅度自 动变化的。这是通过控制场效应管的栅极电压来实现 的.控制电压是从BG‘ 的输出中取出一部分信号,经 ,t诚'、 坎璎 电 子 世 界 ??? ? ??? BCx 30C6B <, ()`` R∶Ⅱ,7κ ③ ^=元 仆丨l比1龇 BG。 放大、D4整流、D~C|=平l·H所得‘达丨r彤lJ【 的广i 流控制电rl直接加到场效应仕的栅ll【 卜。 高通滤波器,L由 C∶、R〕=和 C^、 RJ、 (场 效应管漏 源之间的阻抗)串联的两级RC高迪滤波器纽成。RJ、 的值足陋控制电II;的 人小而变化的,控制lL压 (场 效 应管栅压)ltW南,RJ`越小 ;控 制 L∫t越低.Ru、则越ΓJ. RJ、变化.必然使C^Rd、的Ⅱ寸闷常+k变化,从 而i滤波器的 栈IH频丰就随之改变。洱者输出社i号从R和 R"、的分 压点引出.Rd、变化使滤波器的衰减甘也冂时变化。 Jl ll助通逍的南通滤波搽)1允 许南频小估钅迪过 , 滤波黔的输出信兮再由BG4、 8Ci组成的达林顿放大 器放大.BG‘ 射杈的输出信兮经过RⅦ仵为轴助通过 的输出△舢,l。l时送到BG、 的丛极与经BGi放大 r的} 迪迸估号形成同相相加,使高频小信:得到提升。相 加的信号经BG、放大后,送到呆帝均衡放 大器作进一步放大,然后进行求苻: 根惦输入佶号的不闸, 卜面分四ll刂肯 况加以说明 : !输人 i,要是高频小估刂时,轴l叻逦 ∷ i直所形成的控制场效应膏栅I极 的甫流电Ⅱ 也较小,场效应管的漏源FI抗 R· 、 "刂 保恃 : 较高的值,R氵 与RJ、 分Ι〖的结果,高 l「 沾 ∷ 浅器衰减呈很小,丁是高频小估号冖fⅡ顷利 ∷ ,ll过lli助通道,在BC5的射极肜成△徊, △⒈与U舢相加使输人估号得到铰 大的提 列。同时R.、大,CjRd、的时闸常数则大, 南9l滤波器n勺截止频半较低.这 Π忄电路所 处理的信宁频率范Ⅲ也变苋,刈 抑制南频 ∷ 噪j|寻有明显效果. △输人主要是南频大佶兮时,轫柯助lll- 则 罱 场效应管 ? ?? ?? 去琅扦放人 加法器 1‖ ˉ1Ⅲ U轩 ④ 磙吝时的电路结构旖图 1⒚ 82年 2期 辅助遒道 7 ('t孓3δ ") 逍的苜流控制电爪则上升,使场效应管 的 R1、 减小。 Rl、减小,C尽u,的时问常数白然也变小,滤波器的截 止频率便向高端移动,电路所提升的频率范捌变窄。 而Rd、减小,使估号衰减量增加,辅助通道的输出 U轴 就会减小,电路对输入估号的提升量也减少。如呆输 入估号ψ茁l,/F进一步增大,使控制电压迅速 卜升,RJ、 会 变得更小,几乎封锁了辅助通道,U锏近于零。电路输 出就只有UⅡ ,结果对大佶号没有提升作用。但此时磁 带的背麸噪声被高频人佶号所埋没,由 于遮蔽效应而 不影响听觉效果。 ,输入:L要娃低频估号ul,无论大小,辅助通道 的南通滤波器阻止低频信号逦过,因此U杼攴小,电路 对低频估亏几乎没有提爿作用。甫流控制电压也比较 低,而 RJ、的伍则·l,CjRu`的Ⅱ刂间常数也人.高通滤 波器的槭止频率便向低端移动。所提升的频率范田向 低频方向伸祺,抑制噪声的频率范闷也随乏展宽。对 磁带的背姓噪芦布明⒘的抑制作用。 Ⅱ!当 ^j、 低频信廿同时输入咐,如~L所述,高通 滤波器只允许估号中的宀频小信号通过,辅助通道的 输出U讪中只布Ii频成分,而 H△ 轨t,输人信号申的高 频估号ψH度 成反比,场效应付的栅极控制电压与信号 中的南频幅庋成if比.输入屮南频成分变强,高迪滤 波器的截止频率就向动向南频瑞移动,l。ll时U舢变 犭、反之,南频成分变弱,滤波器截止频率就白动向 低频瑞 移动 ,△ 轴JL怔 。如此电路只抑制录放过秽 中n勺南频嵘声,一部分低频Ⅱ块声往往被大信号所埋 没,听觉上仍l1有明社的降噪效果。 `没 行估兮输人州`控制电从也 为 0,这时 为了使场效应仟漏源之问n勺阝H抗 Rd`俅持 一定 的 Ll Fll抗倚,比南频小估号顺利通过,给 场 效应针 加一个预垩反向 li压E,这 个llI压nΓ曲WI微调. 随着输入估兮帖度的增加,整 流所得的H祈t拧制 电ll就升 高,邯幺给场效l/竹BGl加的 直流电压向若抵消预且煸∫R的 方向上升,R"、就 向荇减小的 ∷ 方向变化。这就实现了滤波器 截止,fil率和衰减lr性的白动调 整作用。 为了使控制信号稳定,在 整流后加了非线性积分电路 , 当输人信号电平变化半缓时, 二极竹D~不导通,由 f平滑电 路 (R2、 Cl∶)J↓ 有较大的时 间常数,整流电丿κ的波纹完仝 8 Ct尔360) 被滤除,因 而不会囚残佘波纹引起信号调制;、h输入 信号急剧变大时,D5导通将 R∶沟i路,整流电压迅速 使Rd、变小,于是辅助通道的输出被封锁,从 而避免了 信号的过冲击现象。同时在BG5的输出处设置了非线 性限幅器D∶、Di,也是在信号突然变大时限制辅助通 道的输出. 放音时,杜 比系统使用与录音时同样的辅助通道 , 如图 3所示,将开关s∶置于p位甘即刂。此时辅助通 道的信号经过 R∶※反馈到BGl的别极,主信号从BG∶ 的射极输出。由于BGl的l+t极输入信号与均i极反馈来 的信号相位相反,相 当于减法器,这样放音头输出信 号 (P· ll重现录昔时的输出信号)与辅助迪道的信号相 减,使小信号得铜衰减。其电路原,△和信号流程如Lk 5所示,放音时 BG,、 BG`不起作用。由于录放使用 同一辅助通道,放音时的衰减垦与录音时的提升景可 以做得一样 `从 而使信号复跃。不难看出,在放音过 程中,噪声也同样受到很大的衰减,于足大大提南了 录放佑Ⅱ柬比。 集成电路杜比系统 近年来,随莆仕比电路的成熟和集成电路I艺的 发展, B型 卞L比阝铎 "荣 系统都己奂成化 /,而 ⒒性能也 Γ~ˉ¨ˉ ˉˉ | 丨 ■ 应 用 举 例 1 模拟音响电路 日常生活中的大自然音响是丰富的,有些场合需 要模拟。例如,各种动物的嚎叫、动听悦耳的鸟叫、 狂风暴雨声、海浪冲击声以及救护车、消防车、警车、 火车、轮船等发出的音响。这里介绍一种基本原理 , 并能组成一种简易的模拟音响器,可取得工定的音响 效果。图 6示出了一种模拟音响电路。 ⒑ 75「ls内的A时基电路,为 -个低频振荡器,振 荡频率约 lHz,在RWl上接两只正反向工极眢,通过 开关Kl进行选择,当 Kl断开时,Vc波形为三角波, %Λ 输出为方波,当 Kl接通到 “l” 或 “2” 时,Vt 波形为正向或反向锯齿波 ,vt)^输出为不对称方波, 占空比为最大。由于Vc波形不能直接驱动后级,用 QI作为跟随器。从以 L分析得知,A时基电路可产生 三角波、锯齿波、方波等各种波形。 sG7556的B时基电路,为 一个高频多谐振荡器 , 振荡频率约 1KHz,由于B时基电路的振荡频率被A 所调制,所以%:输出波形是调制波。例如,当 K{断 开,Ql揄出三角波,通 过 K2、 K〕接通到B的控制端 , 当控制端为高电平时, B振荡频率当然变低,当控制 端为低电平时:R2、 C∶ 的充电时间常数缩短,振荡频 率就变高。为此通过各种波形进行调制,就能得到各 种不同调制波发出不同模拟音响,如果要求音响更丰 富优美,可以改变电阻、电容的数值,或用更多组合。 Q=为驱动扬声器而外接的功率管。 2 接口电路 微型计算机的应用已逐渐普及,由于内存有限或 停电后 RAM信 息丢失,可以采用录音机作为外存设 备,将计算机内的信息,即RAM的内容向录音机传送 保存,这样在关机或停电后计算机 RAM信息虽然消 失,但录音带上仍将保存起来。录音机作为外存设备, 不但经济、保管方便、存储量大、而且还具有能随时 改写等优点。如果一旦需要微型机运转,将录音带保 存的信息通过接口再送到RAM中去。图 7示 出微型 汁算机与录音机之间接口电路。 玛「DG内 的A时基电路组成多谐振荡器,为微型计 算机到录音机传递信息而组成接口电路,^振荡频率 约 2KHz,微型计算机的幽乩PC口通过 pl与Vcl端 连接。当PC口为高电平时,由 于A时基电路多谐振荡 起振,vd输出为约 2KHz的频率。当pc口为低电平 时,由 于二极管Dl导通,V¢】电压箝位为07V,使 A 停振,那么录啬机上无跳变信息。从而在录音带上明 ?? ?? ? ? ? ?? ? ?? ︱ ?︱ ?﹂ ? ??? ?? ?? ??? ? ?? ? ︱ ?? ? ? ??? ? ?? ??? ? 01`f 不断提高。例如,三洋M99鸵Κ型立体声收录两用机 使用了杜比集成电路 (NE646BN),噪声抑制效果可 以提高近10dB。杜比集成电路的结构如图6所示,工 作原理与上述电路相同。图中sl为杜比开关,开关置 于0N处杜比电路起作用。s2为录放开关,它置于R 位置时为录音状态,录音信号从⑤脚输入,放大器 B 输出分两个通道,主通道的信号直接送到加法器;另 -路送到辅助通道,辅助通道的信号经可变衰减电路, 放大器C和高通滤波器,.然后送到加法器与主通道的 信号相加,使高频小信号得到提升。加法器从⑦脚输 出与录音均衡放大器相接。 放音时开关s2置于 P位 置,放音信号从Θ脚输 入;经放大器 A、 B送到加法器,从加法器的锕出中 取出一部分信号,经过与录音时相同的辅助通道再反 馈到加法器的另一个输人端,此时加法器相当于减法 器,使高频小信号得到衰减:噪声也同样被衰减了。 在三洋M9998K型机中,杜比集成电路的放大器A和 B之间还加入了低通滤波器,以滤除15Κ Hz以上的干 扰和噪声。 1982年 12期 9(总 361) 目前所采用的集成电路解调器,几乎也都采用开 关方式。然而,集成电路开关式又比分立元件开关式 前进了一步:即用品体管取代了开关二极管;差分电 路取代了桥式俭波电路。但是,由 于单差分电路的分 离度仍不能满足要求,故通常多采用双差分电路。为 了便于理解集成电路开关式解调电路,需要首先分析 差分式和双差分式品体管开关解调原理,然后,以进 口收录机中大量使用、并在我国已仿制成功的LA龆 01 (国 产型号为sF“01)集成电路为例,介绍其工作原 理、实用电路。通过该电路的介绍,将有助于立体芦 收音机的设计、使用和维修,并作为电子爱好者自己 制作的参考。 差分式开关解调 电路 图 1为一差分式解调电路。解调元件全部采用品 体衢,不仅开关特性比二极管好,而且速度也快得多。 图中的BGl和BG2组 成差分式开关电路,两管平时处 于截止状态。BG3为 线性放大器。立体声 复合信号由BG3的 基 恨输入。而BG1、 BG2 的基极则分别加入极 性相反的3BKH乞开关 信号。 当左边的开关信 号为正时,BG∶ 导通 , 而BG;也随乏接通, 复合信号被 BG]放 大,从电阻 RL上输出一个 L信 号 (从 复合信号中L信号的包络上取出相应的一点 )。 反 之,当右边开关信号为正时,BG2导通,在电阻 RR上 输出一个R信号 (从复合信号中R信号的包络上取出 相应的一点)。 此时晶体管 BGl和BG2可看成是一个 电子开关。 当嬲ΚHz开关信号与复合信号中的原38KHz副 载波完全同频lnl相时,加到 BG!、 BG2基极上的开关 电压,以每秒 38000次 的速率使两晶体管轮流寻通, 于是便从立体声复合信号中分别取出L和 R信 号来 了。然而,这种单差分式解调电路有它的缺点,根据 数学分析,当一个声道接通时,总 会有一部分佶号串 漏到另-声道中去,造成分离度 卜降.理 论计算丧明, 这种电路的立体声分离度只能做到 131dB(实际要求 分离庋应大于30dB),这主要是由于 L、 R两声道的 串漏造成的,这将使本来位于两边的芦源,在实际倾 听时会感到失去立体感。因此,这种解调电路不能满 足实际收听的需要。 双差分式开关解调 电路 双差分式开关解调电路 (如 图 2)是由两个堆差· 分电路结合而成的,其 中上面的两组差分对符 〈BCl 与BG2、 BG4与 BG0綦极与基极两两相连,开关信 号就加在它们的蓦极乏间。为保证它们能充分地导通 或截止,要求开关信号的幅度大于1O0mV.∵卜面的一 对差分对管 (BG3、 BG6)工作在线性状态,复 合估 号由BGJ的基极输入,BG6的 基极则为交流地电位 , JLJ,区 分二种佶息.盒式录音机每盒磁带单面约 8米 , 如果每个字节需要l10ms,可存人30K字节。 7556内的 B时挂电路组成解调电路,由录音枇到 微型计算机传送信号,录音带上2KHz信号为计算机 判 “1∵ 信号,无佶号时为 “0” 。时基电路就要将 2Κ Hz信号译成 “l”,无信号刚译成 “O” 。当录 音机不断送出 2KHZ跳变信号时,B时恭电路触发端 已被负跳变触发,vo=“1” ,外接Q1不断导迫和截 止,使 Vc,电压不能上升到2/3v乩电压,VOB将一直保 持高电平。如果录音机无跳变信号时,而 日徕持为高 电1△,那么R2就向C2充电,Vc,上升到●2/3VDD时 . %:输 出为 “0” 。这样 ,汁 算机就不断接受到 “1” “0” 佶息,而不足 2KHz的调制信息了。 l0(总∞2) P(0 "箅 V1输 出 ??? ? ? ?? ? ??? M∶ C0^ 渌啬杪1输 人 4 |乜 J∴ " ∷Ⅰ 此外l/tBG]和BG“ 的发圳极之 Hl还接仃玮 Fl补偿网络 和立体宀分内度调 i’电位rr。 ^ L输 出 38Κ HZ开关佶号 集成电路解调器 LA“ Oj足日本=泮 (sANY0)公d研制的 种 唪片线性集成电路解调桔,它 勺iJ,jL番r多跻解调∫″i 必须的各种 1路 ,并特别适 ∫礼低电}}Ι作, !1阶 lI IL能也比较女r, ll使l匕源r匕lⅡ降到 IⅤ, 也能 给 出 ⒊)dB的分离F/’ 和小 ⒈3∷ "的 大丘i 止因为亻Ji亡较灯、 电路叉简堆,"此 在闷产收砍帆和l纨修屮大甘使坩. 图 3足 LAl,0叫!丿f(式解i"‖屯r,HⅡ 它采用 "脚 双列良插式塑料±l装外壳,外 形尺 刂ˉ为 q1 7嘭 pl m,刂以rfi在j1脚的集成IL路栖“ l,世刂以 茳接烨红印ll电路板 L.顶 部凹楷旁的 1·li‘处 为扔 ⒈ 脚,按逆时钉方冖l数,依次为刂, "Ⅱ^¨` "∷冉去卩. 整个解调器由瓦 l,分纠成: 立体声复个仿兮l,IJ大 电路、19K Hz调谐放人r, 倍频器、双”分式丿f走解 「l器、立休广i指尔灯电路.此外,还 仃 L ff|梅lⅠ电路。 ll将扦邯分的⊥作吗t ll作 渐娑说0ll。 1 立体声复合信号放大器 来n筝频rd的t体 /i/~介估 甘,经 1Ⅱ 电容器tll合,从讳 △脚柿 人 列 BC4的 堆极进行放大,BG‘ 为ql极 `k仔 L杰 ^红鉴频器 和解调电路之问起隔曲作用.从 ll极输出的△介佶刂, 路馈绐 BG lI、BG∶ 4廾l戍的}分放大器的输人端 (l,l BG ll的爪极 ),使件征它们的集电极 祆 Iˉ内 忄 栩 反 ② BC Γ_ˉ -ˉ ˉˉ△ 立体声复含信号 分离度调猹 串音补偿电路 丫j丌关亻氵,兮i屯BGl导通 H刂 ,BG,也 li时吁i世, L Ⅱ符∫吏仃输出。 与此闾H刂 、 从 R|、 W、 R2耦仑过来的一ˉ 部分复介估 :加 狂BG6的 恭极与发射极之间,“ 1极 性 止灯 r。揄人的饪个估 :反相l.t0,产△ 反衤H的 j包lL i‘ (由 f BGf的苛逦,使 R声道岜亻丨⋯郑分输出),它 lL好抵消了 1~∫∶∶廿在R声逆屮的刂I古 分量 使分内皮 得以提 ;i.∮r却l地调 IW分 肉皮 Ll△柃,if以使 L、 R声 j】的分凼皮邵达到蚊仕 . ? ?? ?? C、 u∶5 R.1K CⅡ ⒔ ^‖ o ·V‘ ‘∴bv RⅡ K (Ⅱ " 68()() n勺复 泠亻占兮 }匕|Ⅱ. r>Jェ: {滋iI|∶冉勹rt 而亡1Ll|, j ll 过 BG4、BG3 艹R他 ll, 彡冫 ”刂刍、B(氵 ), BG1·lL{J1约 11Xl勺塔书砭 l俪i}∫∫匕∫I|, 从而叮保 ir }彡冫×J彳↑|Ⅱ 挣态时处 丁 △衡状态 , 2 19 ΚHz调谐放 大器 它赴 丨hBG、砭 J1 1I C11363) |i∶) 〓 〓 ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ??〓 ? ?? 10^?彳Γi∶ⅡfJ! 牺 龊 :∷∶躅 蹑⒔琶铫 园 蹑萝刍爨 集电极上连接的 19-HzLC调谐回路构成,其目的是 把 19KHz导频信号从复合信号中分离出来,以便恢复 Ⅱ 38Κ Hz副载波。BG4射极输出的复合信号,加至 BG‘ 的蓦极进行放大,在集电极调谐回路上获得 19ΚHz导 频信号。通过改变发射极上外接的电阻 R∶,可以改变 放大器的反馈量,从而改变放大器的增益。 3 倍频器 该电路由BG⒍ BGλ D6~D9箝位 二极管及 BG:的 3BKHz调谐放大器组成。其中的BG6 和BG7构 成复合管后,其集电极被四个串接的二极管 箝位在21V上 ,而 BG“ 发射极则通过lKΩ电阻接到 电源第⑨脚,因此该级具有极高的输入阻抗,不仅对 19KHz调谐回路的影响很小,而且由于发射极和基极 都接于同一电位上,工作于零偏置状态,平时两管不 导通。只有当L1C“ 槽路上的
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