Магнитные головки для кассетных магнитофонов: характеристики, виды и применение

Какие основные параметры магнитных головок кассетных магнитофонов важны при выборе. Как различаются головки по материалу и конструкции. Для чего нужна регулировка тока подмагничивания. На что влияет ЭДС воспроизведения головки.

Содержание

Основные характеристики магнитных головок кассетных магнитофонов

Магнитные головки являются ключевым элементом кассетных магнитофонов, во многом определяющим качество записи и воспроизведения звука. При выборе и замене головок важно учитывать следующие основные параметры:

  • ЭДС воспроизведения — характеризует чувствительность головки при воспроизведении. Измеряется в микровольтах на частоте 315 или 400 Гц.
  • Индуктивность и сопротивление — влияют на согласование головки с электронными схемами магнитофона.
  • Материал рабочей поверхности — определяет износостойкость и нелинейные искажения.
  • Ток записи — характеризует чувствительность головки в режиме записи.
  • Ток подмагничивания — влияет на АЧХ и нелинейные искажения при записи.

Виды магнитных головок по материалу рабочей поверхности

По материалу рабочего слоя магнитные головки для кассетных магнитофонов делятся на три основных типа:


1. Пермаллоевые головки

Изготавливаются из магнитомягкого сплава на основе железа и никеля. Характеризуются:

  • Низкой износостойкостью (срок службы 2-3 тыс. часов)
  • Средним уровнем нелинейных искажений
  • Невысокой стоимостью

2. Ферритовые головки

Рабочий слой выполнен из феррита — керамического магнитного материала. Отличаются:

  • Высокой износостойкостью (более 10 тыс. часов работы)
  • Повышенным уровнем нелинейных искажений
  • Средней стоимостью

3. Сендастовые головки

Изготавливаются с применением сплава сендаст на основе железа, алюминия и кремния. Обладают:

  • Хорошей износостойкостью (5-8 тыс. часов)
  • Низким уровнем нелинейных искажений
  • Высокой стоимостью

Влияние ЭДС воспроизведения на качество звучания

ЭДС воспроизведения является важным параметром магнитных головок, характеризующим их чувствительность. От величины ЭДС зависит:

  • Отношение сигнал/шум канала воспроизведения — чем выше ЭДС, тем лучше соотношение
  • Уровень выходного сигнала — более высокая ЭДС обеспечивает больший уровень
  • Требуемое усиление в тракте воспроизведения — при низкой ЭДС требуется большее усиление

В большинстве случаев желательно выбирать головки с более высоким значением ЭДС воспроизведения для получения лучшего качества звучания.


Для чего нужна регулировка тока подмагничивания

Ток подмагничивания оказывает существенное влияние на характеристики записи. Его правильная настройка позволяет:

  • Оптимизировать АЧХ в области высоких частот
  • Минимизировать нелинейные искажения при записи низкочастотных сигналов
  • Согласовать параметры головки с характеристиками применяемой магнитной ленты

Увеличение тока подмагничивания приводит к спаду АЧХ на высоких частотах, но уменьшает нелинейные искажения. Уменьшение тока улучшает передачу высоких частот, но повышает искажения. Поэтому важно найти оптимальное значение.

Особенности применения магнитных головок в кассетных магнитофонах

При использовании магнитных головок в кассетных магнитофонах следует учитывать ряд важных моментов:

  • Необходимость периодической чистки и размагничивания головок для поддержания качества звучания
  • Важность правильной юстировки головок по азимуту для обеспечения хорошей АЧХ
  • Желательность применения головок с узким рабочим зазором для улучшения передачи высоких частот
  • Необходимость согласования параметров головок с характеристиками применяемых лент

Правильный выбор и настройка магнитных головок позволяют существенно улучшить качество записи и воспроизведения в кассетных магнитофонах.


Магнитные головки для высококачественных кассетных магнитофонов

В высококачественных кассетных магнитофонах применяются специальные магнитные головки, обладающие улучшенными характеристиками:

  • Сверхузкий рабочий зазор (менее 1 мкм) для расширения диапазона воспроизводимых частот
  • Применение сендастовых сплавов с низким уровнем нелинейных искажений
  • Высокая ЭДС воспроизведения (более 300 мкВ) для улучшения отношения сигнал/шум
  • Прецизионная обработка рабочей поверхности для снижения шумов и искажений
  • Многослойные экраны для улучшения помехозащищенности

Такие головки обеспечивают качество звучания, приближающееся к студийному уровню. Однако они имеют высокую стоимость и требуют тщательной настройки.

Как выбрать магнитные головки для замены в кассетном магнитофоне

При выборе магнитных головок для замены в кассетном магнитофоне рекомендуется:

  1. Определить тип и модель оригинальных головок
  2. Подобрать аналоги с близкими электрическими параметрами (индуктивность, сопротивление)
  3. Учесть конструктивные особенности крепления и подключения
  4. По возможности выбрать головки с улучшенными характеристиками (более высокая ЭДС, меньший зазор)
  5. Отдать предпочтение сендастовым головкам для снижения искажений
  6. Проверить совместимость с применяемыми типами магнитных лент

После замены головок потребуется настройка токов записи и подмагничивания, а также юстировка по азимуту для достижения оптимального качества звучания.



Магнитные головки для кассетных магнитофонов

В паспортных данных на магнитные головки отечественного и европейского производства приводится ЭДС на часто­те 315 Гц, а производства США и стран Азии — на частоте 400 Гц, поэтому при их сравнении необходимо вводить поправ­ку в 1,27 раза. Нужно лишь помнить: чем меньше значение ЭДС, тем хуже будет отношение сигнал/шум канала воспроиз­ведения.

Изменение ЭДС воспроизведения в магнитофонах без компандерных систем шумопонижения не существенно, так как оно может быть легко скомпенсировано регулятором громкости. Иные требова­ния к высококачественным магнитофонам с компандерными шумоподавителями (системы Dolby В, Dolby С, Dolby S), об­рабатывающими сигнал как в режиме записи, так и в режиме воспроизведе­ния. Точное, без частотных искажений,

восстановление сигнала при воспроиз­ведении компрессированной фонограм­мы возможно только в том случае, если УВ магнитофона обеспечивает номиналь­ное напряжение на входе экспандера. В таких магнитофонах перед заменой бло­ка головок необходимо произвести спе­циальную контрольную запись синусои­дального сигнала частотой 300… 1000 Гц с уровнем записи 0 дБ и измерить на­пряжения на линейных выходах УВ при воспроизведении этой записи. После замены головки на новую регуляторами усиления У В (в зарубежной аппаратуре такие регуляторы обычно имеют обозна­чение PLAYB, GAIN ADJ) необходимо ус­тановить прежний уровень напряжения на выходах УВ при воспроизведении кон­трольной записи.

Материал рабочей поверхности харак­теризует износостойкость и нелинейные искажения головки в режиме записи. Наихудшей износостойкостью обладают пермаллоевые головки, номинальный срок службы которых редко превышает 2…3 тыс. часов даже при работе с лен­тами МЭК I Реальный срок службы сен- дастовых головок 5…8 тыс. часов, а фер­ритовых более 10 тыс. часов. Однако индукция насыщения феррита ниже, чем у двух других материалов, поэтому фер­ритовые головки при прочих равных ус­ловиях дают наибольший уровень нели­нейных искажений (в режиме записи). Нелинейность пермаллоевых головок меньше, но этот параметр сильно зави­сит от типа пермаллоя и конструкции магнитопровода. Так, например, универ­сальные головки «Маяк” по уровню не­линейных искажений даже хуже, чем не­которые ферритовые, и производят ка­чественную запись только на ленты типа МЭК I [1], а головки SANKYO, выполнен­ные из пермаллоя, пригодны для работы с лентами МЭК II и МЭК IV. Наилучшие по линейности — сендастовые головки, и многие из них позволяют производить запись не только на оксидные, но и на металлопорошковые ленты.

Ток записи характеризует чувствитель­ность головки в канале записи, при за­мене блока головок на другой тип спра­ведливы замечания, данные по коррек­ции изменения ЭДС головки в режиме воспроизведения: в магнитофонах без компандерных шумоподавителей разли­чие токов записи может быть скомпен­сировано регуляторами уровня записи, а в высококачественных магнитофонах специальными регуляторами усиления усилителей записи (REC. GAIN ADJ.) не­обходимо подкорректировать усиление каналов записи так, чтобы запись сину­соидального сигнала с уровнем 0 дБ по индикатору уровня записи воспроизво­дилась точно с таким же уровнем.

Ток подмагничивания влияет на АЧХ канала записи в области высших звуко­вых частот и на нелинейные искажения при записи низкочастотных сигналов. Большему току подмагничивания соответ­ствует завал АЧХ на высших частотах, но меньшие нелинейные искажения, и на­оборот. Наиболее простой, без измери­тельных приборов, способ установки оп­тимального тока подмагничивания — про­ведение ряда пробных записей при раз­ных положениях регуляторов тока под­магничивания (BIAS ADJ.), затем нужно найти при воспроизведении наиболее естественно звучащий участок и устано­вить регуляторы в соответствующее по­ложение. Более точно ток подмагничива­ния можно установить, зная так называе­мый относительный ток подмагничивания используемой магнитной ленты (он выра­жается в дБ по отношению к типовой маг­нитной ленте), который указывается в справочной литературе.

 


Тип головки

Индуктивность, сопротивление, мГн/Ом

Относительная АЧХ

эдс воспроиз- ведения на частота 315 Гц, мкВ

Материал рабочей поверхности

Ток, мА

воспроиз­ведения, дБ/на частоте, кГц

записи,

ДБ

запи­си

подмаг­ничи­вания

ЗД24.080 (Вильнюс) ВКБМЗ

110…190/230…500

9,5/18,0

-18

190… 350

Сендаст

0,093

0,53

ЗД24.081(Вильнюс) ВКБМЗ

100…190/230…500

12,5/14,0

-17

175… 385

Сендаст

 

0,55

ЗД24.О82 (Вильнюс) ВКБМЗ

90…190/230…500

7,0/10,0

•15

150… 390

Сендаст

0,056

0,29

ЗД24.122 (Вильнюс) ВКБМЗ

80…120/—

8,0/10,0

-16

270 тип.

Пермалл.

0,08

0,45

ЗД 24.211 (Киев) “Маяк”

60…100/440 ТИП.

2,0/12,5

-20

240

Пермалл.

0,13

0,65

ЗД24.221 (Киев) “Маяк*1

85…145/440 тип.

2,0/12,6

-19

280

Пермалл.

0,13

0,65

ЗД 24.232 (Киев) “Маяк»

7Б…14Б/440 тип.

3,0/10,0

-20

210

Пермалл.

0,13

0,65

ЗД 24.310 (Запорожье) “Весна»

120…180/400 тип.

7,0/18,0

-22

280 тип.

Сендаст

0,1

0,8

ЗД 24.311 (Запорожье) “Весна”

120…180/400 ТИП.

9,5/14,0

-18

280 ТИП.

Сендаст

0,1

0,8

ЗД24.312 (Запорожье)

“Весна”

120…180/400 тип.

8,0/12,5

-17

280 тип.

Сендаст

0,1

0,8

ЗД24.322 (Запорожье) “Весна”

120…180/400 ТИП.

5,0/10,0

-18

280 тип.

Сендаст

0,1

0,8

ЗД24.751 (Санкт-Петербург) ‘ “Магнетон”

70…120/—-

11,0/14,0

——

>170

Феррит

0,15

0,3

ЗД24.810 (Новосибирск) “Монолит”

95…155/300 тип.

11,5/18,0

-16

210…330

Сендаст

0,04

0.26

ЗД24.821 (Новосибирск) “Монолит”

95.„155/300 ТИП.

13,5/14,0

-14

210…330

Сендаст

0,04

0,25

ЗД24.832 (Новосибирск) «Монолит»

90…160/300 ТИП.

9,5/10,0

-12

210…330

Сендаст

0,04

0,25

ЗД24.844 “TF—-FVJ”

80.. .120/350

11,0/18,0

-16

230…300

Сендаст

0,09

0,6

ЗД24.831 (Боровичи)” Горизонт”

90…140/—

10,0/14,0

-16

190…350

Сендаст

0,1

1,0

ЗД24.932 (Боровичи) “Горизонт”

60…140/-—

9,0/10,0

-14

160…320

Сендаст

0,07

0,6

ЗД24.941 (Боровичи) “Горизонт”

70…130/—

10,0/14,0

-16

220…440

Сендаст

0,1

0.6

І

ЗД24.942 (Боровичи) “Горизонт”

50… 150/—

9,0/10,0

-14

190…350

Сендаст

0,07

0,6

ЗД24.951 (Боровичи)

«Горизонт”

70…130/—

10,0/14,0

-18

200…400

Сендаст

0,1

1,0

ЗД24.952 (Боровичи)

“Горизонт”

75.-125/—

10,0/10,0

-11

170…330

Сендаст

0,07

0,6

Н3331 CANON (Япония)

100…150/300 тип.

13,5/14,0

-23

350

Сендаст

0,3

0,52

Н2331 CANON (Япония)

80…120/250 ТИП,

13,5/14,0

-19

330

Пермалл.

0,042

0,47

Н5302 CANON (Япония)

100…150/250 тип.

12,0/12,5

 -9,5

350

Пермалл.

0,038

0,52            

h3334CANOnWohhr)

100…150/250 ТИП.

11,5/12,5

-23

340

Пермалл.

0,035

0,4

223-20 SANKYO (Япония)

80…120/200 тип.

11,5/12,5

-22

220

Пермалл.

0,051

0,95

555-20 SANKYO (Япония)

120… 160/250 тип.

12,5/14,0

-18

250

Пермалл.

0,038

1,0

745-30 SANKYO (Япония)

80…120/200 тип.

13,5/14,0

-18

260

Пермалл.

0,051

0J7

HD424SVS ALPS (Япония)

95…125/240 тип.

9,0/10,0

-11

250

Пермалл.

0,035

0,45

HD442GVH ALPS (Япония)

130…190/350 тип.

9,0/10,0

-10,5

260

Пермалл.

0,04

1,1

М3 TDK (Япония)

120…160/200 тип.

13,0/14,0

-18

280

Сендаст

0,05

0,78

S-201 IKEJIRI (Япония)

120…190/200 ТИП.

7,5/12,5

-13

160

Пермалл.

0,035

0,4

S-208 IKEJIRI (Япония)

120…190/200 тип.

9,0/10,0

-10,5

160

Пермалл.

0,045

0,4

S-231 IKEJIRI (Япония)

120…190/190 тип.

6,078,0

-8

400

Пермалл.

0,035

0,45

35PKSO Canon (Japan)

120…190/200 ТИП.   -18 350 Пермалл.    
               

 

 

Магнитные головки дефектоскопа ИНТРОС-АВТО

Магнитные головки дефектоскопа ИНТРОС-АВТО

 


Технические характеристики
  • Диаметры контролируемых канатов от 28 мм до 31 мм
  • Диапазон измерения потери сечения каната по металлу
    от 0 до 20%
  • Скорость контроля от 0,3 м/с до 7 м/с
  • Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения потери сечения каната по металлу  ±1%
  • Порог чувствительности к обрыву проволок (процент площади оборванных проволок от общего сечения каната по металлу) не более 0,5%
  • Размеры не более (400х200х200) мм
  • Масса МГ не более 20 кг
  • Исполнение  IP66

Технические характеристики
  • Диаметры контролируемых канатов от 31 мм до 35 мм
  • Диапазон измерения потери сечения каната по металлу
    от 0 до 20%
  • Скорость контроля от 0,3 м/с до 7 м/с
  • Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения потери сечения каната по металлу  ±1%
  • Порог чувствительности к обрыву проволок (процент площади оборванных проволок от общего сечения каната по металлу) не более 0,5%
  • Размеры не более (400х200х200) мм
  • Масса МГ не более 20 кг
  • Исполнение  IP66

Технические характеристики
  • Диаметры контролируемых канатов от 35 мм до 42 мм
  • Диапазон измерения потери сечения каната по металлу от 0 до 20%
  • Скорость контроля от 0,3 м/с до 7 м/с
  • Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения потери сечения каната по металлу  ±1%
  • Порог чувствительности к обрыву проволок (процент площади оборванных проволок от общего сечения каната по металлу) не более 0,5%
  • Размеры не более (500х250х250) мм
  • Масса МГ не более 30 кг
  • Исполнение  IP66

Технические характеристики
  • Диаметры контролируемых канатов от 42 мм до 52 мм
  • Диапазон измерения потери сечения каната по металлу от 0 до 20%
  • Скорость контроля от 0,3 м/с до 7 м/с
  • Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения потери сечения каната по металлу  ±1%
  • Порог чувствительности к обрыву проволок (процент площади оборванных проволок от общего сечения каната по металлу) не более 0,5%
  • Размеры не более (500х250х250) мм
  • Масса МГ не более 30 кг
  • Исполнение  IP66

Технические характеристики
  • Диаметры контролируемых канатов от 52 мм до 64 мм
  • Диапазон измерения потери сечения каната по металлу от 0 до 20%
  • Скорость контроля от 0,3 м/с до 7 м/с
  • Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения потери сечения каната по металлу  ±1%
  • Порог чувствительности к обрыву проволок (процент площади оборванных проволок от общего сечения каната по металлу) не более 0,5%
  • Размеры не более (500х250х250) мм
  • Масса МГ не более 30 кг
  • Исполнение  IP66

Технические характеристики
  • Диаметры контролируемых канатов от 60 мм до 72 мм
  • Диапазон измерения потери сечения каната по металлу от 0 до 20%
  • Скорость контроля от 0,3 м/с до 7 м/с
  • Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения потери сечения каната по металлу  ±1%
  • Порог чувствительности к обрыву проволок (процент площади оборванных проволок от общего сечения каната по металлу) не более 0,5%
  • Размеры не более (600х500х500) мм
  • Масса МГ не более 60 кг
  • Исполнение  IP66

Технические характеристики
  • Диаметры контролируемых канатов от 72 мм до 85 мм
  • Диапазон измерения потери сечения каната по металлу от 0 до 20%
  • Скорость контроля от 0,3 м/с до 7 м/с
  • Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения потери сечения каната по металлу  ±1%
  • Порог чувствительности к обрыву проволок (процент площади оборванных проволок от общего сечения каната по металлу) не более 0,5%
  • Размеры не более (600х500х500) мм
  • Масса МГ не более 60 кг
  • Исполнение  IP66