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相似文献
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1.
2 视频磁带家庭用录像机的磁带形式如图17。磁带装于塑料盒内,外形尺寸为188mm×104mm×24mm。磁带的结构如图18所示,带宽12.65mm,厚19.1μm(E-240为16Din),磁性涂层及底涂层共4.6μm。磁性涂层是一种Fe_2O_3或二氧化铬、镍钴合金的针形粉末(长0.2~0.8μm)与粘合剂混合物,均布在  相似文献   

2.
日立公司最近研制出了一种适合于摄象机和超小型VTR一体化的新式8毫米录象装置用金属磁头。新研制的磁头用溅射铝硅铁薄膜作磁头芯,实现了窄磁道、窄缝隙(T_w=20μm)磁头。从而,可以实现在高矫顽力的金属磁带上记录,并获得良好的输出和C/N(色彩/噪声比)特性。  相似文献   

3.
4方位角记录制与高密度记录 4.1磁头方位角图26所示为视频磁头的结构。磁头的顶端接触磁带并完成记录或重放。在磁头顶端产生漏磁的部分叫间隙,间隙的长度决定了记录或重放磁迹的宽度。间隙的取向通常是正交于磁带运行方向。间隙与磁带运行方向垂线之间的角度叫磁头方位角,大多数磁带记录器采用0°磁头方位角。  相似文献   

4.
文摘索引     
单晶铁氧体视频磁头电子材料 1982 21(11).15(短讯) 研制出了单晶铁氧体视频磁头及用该磁头的VHS用高质量园柱形组件,并开始出售样品。除现有8毫米录象头外。今后它也能用于浮动磁盘及垂直记录用环形头。其缝隙深度可控制到±0.5μm。  相似文献   

5.
日本东北大学电气通信研究所试制了主磁极宽(道宽)6.5μm的窄道垂直记录头。采用这种磁头,线密度20k位/时的情况下,仍获得良好的再生输出。用磁导率高的(μm=4,400)Co-Zr-Nb非晶溅射膜作这种磁头的主磁极,用绕记录用线圈40匝(电感量是7.5μH)、再生用线圈80匝  相似文献   

6.
磁头的设计和铁芯材料的关系1.设计磁头时的必要条件作为在声频范围内用的磁头,在设计磁头时除必须考虑波长和频率问题之外,还需对涡流损耗等问题给予充分的研究。并且在机械方面也有必要考虑磁带滑动时保持良好的状态,磁头与磁带接触面的形状不引起损坏等问题。在高频范围内,作为磁头材料的磁导率如前述应当采用有效磁导率μe和变数  相似文献   

7.
伺服系统检查(一)准备工作:<1>清洁控制磁头;<2>视频系统正常。(二)测试仪器设备:<1>10MHz 双踪示波器一台(有外触发接口);<2>视频信号发生器一台;<3>数字三用表一台;<4>标准磁带 RRS4-7磁带一盘(录有视频彩条信号);<5>空白磁带一盘(KCA-60)。(三)测试说明:在 VO-5630录象机电路中,伺服电路标  相似文献   

8.
分析了标准音频信号磁带快速复制磁头的磁芯结构特点,并根据磁头的漏磁通分布,给出了磁头的等效磁路。在对磁头磁阻及相关参数如磁头电感量L,磁头记录电流Ir等的计算中,考虑了磁芯材料磁导率μ↑ ̄的复数特性,得到了与实验一致的结果。  相似文献   

9.
故障现象:重放时,屏幕上有严重的杂波,记录后重放,无图像、无声音,摄像,监视均正常。检修过程:根据进带、出带、重放加载、走带等动作均正常的情况,分析该故障与视频磁头或机械走带路径有关。打开外壳,首先擦试磁头鼓,结果开机后重放故障依旧。尔后仔细观察机械部分,发现磁带加载到位后,磁带包绕在磁鼓上运行时,在入导柱一侧磁带脱离运行轨迹,向上方位移了3~4mm。导致视频磁头不能  相似文献   

10.
美IBM公司公布了一种新的200兆字节盒式磁带装置——IBM3408。该记录密度为原来IBM3420的6倍,而功耗和所占空间减至原来的40%左右。磁带盒的尺寸是100×125×25立方毫米,磁带卷轴(直径27厘米)约为原来的四分之一。磁带宽0.5英寸,记录介质用CrO_2;用薄膜头作磁头。征磁带走行中,磁头靠空气流浮起进行读/写。位密度约19000BPl;  相似文献   

11.
录像机、放像机的视频、音频信号记录及重放:当记录时由视频磁头(即磁鼓)、音频磁头把电信号转变成磁信号记录在录像带上;当重放时由视频磁头、音频磁头拾取磁信号还原成电信号经放大后输出。磁头、磁鼓(视频磁头)是实现“电→磁”或“磁→电”转换的关键性器件。录像机、放像机磁头磁鼓系统主要是由视频磁头鼓组件、音频/控制磁头组件和全消磁头组件等构成  相似文献   

12.
家用摄象机长时间使用都会有不同程度的损耗,要延长摄象机的工作寿命,就必须进行科学的维护和保养。经常清洁不但能保证图象质量,而且也延长磁头和磁带的使用寿命。 一、日常清洁 1、磁头的清洁。摄象机的视频磁头是电——磁变换元件,在录象或放象过程中,视频磁头与磁带接触,使磁力线形成通路,从而产生电与磁的转换。磁头是摄  相似文献   

13.
磁头用软磁Fe-Co-Al-O薄膜的结构和性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
用射频磁控溅射方法制备了记录磁头用FeCoAlO薄膜软磁材料,与FeCo合金薄膜相比,FeCoAlO薄膜的软磁性能有明显改善.(Fe72Co28)100-x(Al2O3)x薄膜的饱和磁感应强度Bs在x=3.1~5.9范围内基本保持恒定,当x>5.9时,饱和磁感应强度急剧降低;其矫顽力随Al2O3含量的增加迅速降低.当Al2O3含量为5.9时,薄膜的矫顽力由未加Al2O3时的3580A/m下降到Hce≈418A/m,Hch≈289A/m,饱和磁感应强度Bs=2.15T;薄膜还表现出良好的高频特性,当频率f≤1.0GHz时,磁导率μ≈500.结构分析表明,薄膜中软磁性能的改善和添加Al2O3导致的晶粒细化有关.  相似文献   

14.
录(放)像机工作时,磁头以每分钟1500转高速旋转,磁带上的氧化物碎屑和灰尘就会对磁头摩擦和碰触,使磁头变脏和磨损,令图像质量下降。所以,磁头必须清洗。目前,清洗磁头有干/湿式磁头清洗带;显像式磁头清洗带,具有清洗磁头功能的录像机等等。这些都是用清洗带去摩擦磁头,显然对磁头是有损害的。保护录像机磁头,一是要选用高质量的磁带;二是要使磁带表面清洁。前者是可以做到的,而后者因环境和磁带本身因素却难以保证。  相似文献   

15.
本文重点论述了录象磁头的设计,讨论了磁头的转换效率、再现输出、信噪比、频率响应、灵敏度和清晰度、使用寿命与磁头几何尺寸和所用材料的关系,以及与所用磁带性能的关系。此理论不但适用于视频记录,也适用于音频记录和数字记录。  相似文献   

16.
例1 故障现象:放像时图像不清晰,且图像上有许多白色条纹。检修方法:根据笔者经验,该故障往往是由于视频磁头脏污或磨损造成的。首先清洗磁头,用无水酒精将磁鼓表面润湿,然后用鹿皮顺着磁鼓旋转方向轻轻擦洗。若效果明显改善,直至恢复正常,说明故障系磁头脏污所致,否则可判为磁头磨损,只有更换磁鼓,别无他法。本机经清洗后,故障依旧,说明该机磁头已磨损。后经用户介绍,该磁头已使用累计3000多个小时,已超过磁头的正常使用寿命(1000~3000小时)。检修小结:由于磁头磨损,其工作隙深度减小,磁阻增大,从而损耗相应增大,磁头电感量减少,导致高频损耗增加,高频信噪比下降,但低频重放效率却提高,因此出现图像不清晰,细节模糊,伴有白色条纹的  相似文献   

17.
录象机(包括放像机)在重放过程中,当画面上出现雪花和噪声点时,可能是磁头脏了。 所谓“磁头脏了”是指录象机视频磁头面上堆积了尘埃和磁粉等脏物。这些脏物使高速旋转的磁头不能紧贴磁带表面,导致录象机不能正常记录和重放。那么,如何清洗录象机的磁头呢?下面介绍三种方法,供参考。 一、麂皮清洗法。到商店购买一条扁平清洁棒(也可用牙刷柄制作),将麂皮(也称化学皮)卷贴在清洁棒的一端,然后蘸上少许清洁剂(不要太多,麂皮湿润即可),如氟利昂、四氯化碳、无水酒精、甲醇等。用右手握住清洁棒的另一端,小心靠近磁鼓,将麂皮平面轻轻贴在磁头上,再用左手食指缓缓转动上磁鼓,反复清洗,直至洁净为止。  相似文献   

18.
研制了由一种新的铁氧体材料做成的磁头,该铁氧体材料是立方锰锌铁氧体,它具有纤维结构及〈■〉纤维轴。这种磁头具有由多晶铁氧体和单晶铁氧体制作的磁头的优点,尤其是使材料抗碎性得到极大改善,使磁头的使用寿命提高10倍以上。在这些磁头中,其轨道平面平行于(■)的磁头呈现了最优良的材料抗碎性。与磁带磨擦的轨道平面上(■)上(■)的磁头显示了耐磨性的改善,较之(■)(■)的磁头有好10倍的耐磨性。晶体取向锰锌铁氧体几乎具有100%的(■)取向度,气孔率约为0.1%,并且具有多晶铁氧体的磁性能,即:μ~15.000(1KHz)Bm~3500G_s H_c~0.030_e.  相似文献   

19.
现在越来越多的人已不再满足只是观看从市场上买(租)回来的录像带,也想自己过过摄像瘾,一般的磁带式摄像机已开始越来越多地进入普通家庭。然而摄像机在使用一段时间后,由于灰尘和次粉附着在视频磁头上,影响摄像效果,因此,必须对视频磁头进行清洗。 一、选择专用清洗带清洗。 这种清洗带是一种特制的软性研磨带,它可以清除摄像机走带通路中所能触及到的所有部件上的污垢和磁粉。  相似文献   

20.
随着社会经济和文化生活的不断发展和提高,录像机开始进入到千家万户。目前,大多数家用录像机都采用双视频磁头。双视频磁头录像机,在磁鼓的180对分线上安装着两个视频磁头,磁鼓以每秒25转的速度旋转,使每场图像信号记录在一条倾斜的磁迹上,即磁头相对磁带作螺旋扫描。旋转时,两个磁头轮流工作。当录像机使用一段时间后,播放一盒图像质量良好的录像带时,电视机屏幕上会出现)花噪点干扰,但伴音基本正常。这说明录像机磁头脏了。其原因是:录像机的视频磁头的工作面上堆积了磁粉和灰尘等脏物。这些脏物使高速旋转的磁头不能与录像带密切接触,从…  相似文献   

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