在录音时,一是录音磁头在电-磁变换过程中磁头呈感性,因此在信号的中低频段需要进行恒流录音,使录音电流的大小与信号频率无关;二是在录音信号的高频段,录音磁头存在多种高频损耗,且频率越高,磁头损耗就越大,记录到磁带上的剩磁信号也就越小,因此录音输出电路中要对录音高频信号进行提升处理。根据上述二点原因,在录音过程中必须对录音输出电路送到录音磁头的电流的频率特性进行补偿,使录音电流的中低频段恒流而高频段提升,其补偿特性应如下图的 B曲线所示,这样记录到磁带上的剩磁信号的频率特性才是均衡的。 在放音时,由于放音磁头的微分效应和高频损耗,使放音磁头输出的电压的频率特性如下图的 A曲线所示,中低频段呈 6dB/倍频程变化,高频段的输出下降。为此,在放音电路中必须设置放音频率补偿电路,该电路在中低频端的频率补偿特性与放音磁头的频率特性相反,放音电路的中低频输出呈 6dB/倍频程上升,如下图的 C曲线所示,另外根据磁带的磁性材料,在放音频率补偿曲线中设置两个转折频率点,对于普通磁带,低端转折频率为 50Hz,高端转折频率为 1.3kHz;而放音磁头的高频损耗,则由放音磁头与所并联的电容所构成的 LC谐振电路进行补偿;这样就使得在录音和放音过程中,总的音频信号的频率特性呈均衡状态,如下图的 D所示。
录放音频率特性曲线: A:放音磁头输出电压频率特性。 B:录音输出电流频率补偿特性。 C:放音均衡电路频率补偿特性。 D:录、放音过程总的频率特性。
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