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普通盒式录音机的高密度磁带记录技术制作方法

  • 专利名称
    普通盒式录音机的高密度磁带记录技术制作方法
  • 发明者
    俞梦孙, 黄顺梅, 叶志汉
  • 公开日
    1988年2月24日
  • 申请日期
  • 优先权日
  • 申请人
    中国人民解放军空军第四研究所导出引文BiBTeX, EndNote, RefMan
  • 文档编号
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种由A/D变换器,编码调制器,普通盒式录音机和普通盒式磁带,编码解调器和恢复电路组成的高密度数字磁带记录和回放技术,其特征在于,所述编码调制器是多路编码调制器,用于将所述A/D变换器产生的并行输出数字信号编码调制成串行相位码输出信号,所述普通盒式录音机和普通盒式磁带用于记录所述编码调制器输出的串行相位码信号,所述编码解调器是多路编码解调器,用于在时钟脉冲同步下,将串行不归零码信号恢复为并行输出数字信号至所述恢复电路,在所述普通盒式录音机和普通盒式磁带与所述编码解调器之间还接有一个相位码/不归零码变换器,用于将所述普通盒式录音机和普通盒式磁带播放的串行相位码信号变换为串行不归零码信号和对应时钟脉冲信号2.按权利要求1的技术,其特征在于,其中相位码/不归零码变换器输出的不归零码生成方法是,(1)根据读入的串行相位码信号,确定串行相位码信号正向1bit和负向1bit长度,(2)串行相位码信号正向的1bit长度表示串行不归零码信号由“1”变为“0”,而负向1bit长度表示NRZ由“0”变为“1”3.按权利要求2的技术,其特征在于其中相位码/不归零码变换器输出的时钟信号生成方法是(1)遇到1bit长度的串行相位码信号,输出一个时钟脉冲,(2)串行不归零码信号为正向或负向时,对应串行相位码信号的1bit间隔时刻,输出一个时钟脉冲CP4.按权利要求1的技术,其特征在于,其中相位码/不归零码变换器由一块带存贮器的单片机构成,单片机的硬软件用于模拟产生不归零码和对应时钟信号的生成5.按权利要求1的技术,其特征在于,其中多路编码调制器包括一块带存贮器的单片机,用于向A/D变换器提供控制信号和产生串行相位码信号输出6.按权利要求1的技术,其特征在于,其中多路编码解调器包括一块带存贮器的单片机,用于在时钟信号的同步下,检测识别保护帧同步信号,遂通道地将解码后的数字信号以并行方式输出
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专利名称:普通盒式录音机的高密度磁带记录技术的制作方法本发明涉及一种高密度数字磁带记录和回放技术,特别是一种用普通盒式录音机及智能化技术所实现的高密度数字磁带记录和回放技术。磁带记录技术是科学研究中不可缺少的手段。现有的高密度数字磁带记录技术装置(如日本TEAC公司MT-2ST型专用数字磁带机,专用测试磁带,记录密度为8000 b.p.i.),需要高精密运带机构和高质量的磁头、磁带,价格昂贵。普通录音机虽价格低,但记录密度很难超过1200 b.p.i.,不适合高密度数字磁带记录。因而,本发明的目的在于利用普通盒式录音机和普通盒式磁带实现高密度数字磁带的记录和回放。本发明的另一个目的在于利用普通盒式录音机和普通盒式磁带回放具有电拥挤现象和磁带回线非线性失真的高密度数字磁带。本发明的第三个目的在于提供一种具有高度抗干扰性能的利用普通盒式录音机和普通盒式磁带的高密度数字磁带记录和回放装置。本发明利用国产普通的二、三级盒式录音机机芯,用普通盒式磁带实现在低速度运带条件下的高密度数字磁带记录,记录密度超过105b.p.i,误码率低于10-8,可允许带速存在±20%的变化,本发明具有较高的性能/价格比,具有较高的可靠性和灵活性。图1所示是本发明的组成方框图。图2是本发明的一个具体实施例电路结构图。图3是图2实施例单片机软件流程图。以下结合附图进一步说明本发明的实质特点和优异性能。
参见图1,本发明由A/D变换器1,多路编码调制器2,普通盒式录音机和普通盒式磁带3,相位码/不归零码变换器4,多路编码解调器5和恢复电路6组成。A/D变换器1将模拟连续信息变换为并行输出的数字信号,编码调制器2将A/D变换器输出的并行数字信号编码调制成串行相位码信号,由普通录音机和普通盒式磁带3记录编码调制器2输出的串行相位码信号保存。需要回放时,由录音机播放磁带记录的串行相位码信号,由相位码/不归零码变换器4将录音机3播放出的具有失真的相位码信号变换为不归零码信号NRZ和对应时钟CP,编码解调器5在时钟脉冲的同步下,将串行不归零码恢复为并行输出数字信号至恢复电路6,从而完成了信息的高密度数字磁带记录和回放。
图2是本发明的一个具体实施例的电路原理图。在这个实施例中,本发明由A/D变换器11编码单片机12,普通盒式录音机和盒式磁带13,回放单片机14和解调单片机15组成。
对于多通道信息记录,编码单片机在磁带记录时完成如下功能1、向A/D变换器提供时钟信号CP,通道控制信号CHANNEL和开始变换的信号START。
2、将由A/D变换器读入的数字信号进行编码,依相位码BIφ方式从接口输出。
3、将同步信号编入输出的串行相位码中,形成有帧同步信号的串行相位码输出。
普通录音机和普通盒式磁带13用于记录编码单片机12输出的串行相位码信号BIφ。
编码单片机的程序流程如图3(a)所示。
磁带回放时,回放的BIφ信号经过放大器18过零比较器19送入回放单片机14,回放单片机14完成如下功能,从BIφ信号中恢复不归零码信号NRZ,逐位检出对应时钟脉冲CP。
不归零码信号NRZ的恢复方法是
1、读入BIφ信号,确定BIφ信号正向1bit和负向1bit长度。
2、BIφ信号正向的1bit长度表示NRZ由“1”变为“0”,而负向1bit长度表示NRZ由“0”变为“1”。
对应时钟脉冲信号CP的逐位检出方法是1、凡遇到1bit长度的串行相位码信号BIφ,输出一个时钟脉冲CP。
2、串行不归零码信号NRZ为正向或负向时,对应串行相位码信号BIφ的1bit间隔,输出一个时钟脉冲CP。
图3(b)的框图是回放单片机14从串行相位码信号BIφ中恢复不归零码信号NRZ,逐位检出对应时钟脉冲CP的程序流程图。
由回放单片机14输出的串行不归零码信号NRZ和对应时钟信号CP送至解调单片机15进行分路编码解调,解调单片机15在磁带回放时在时钟脉冲CP的同步下,检测,识别,保护帧同步信号,遂通道地将解码后的数字信号以并行方式送至恢复电路16,从而完成磁记录信息的恢复。
在本实施例中,编码单片机12,回放单片机14,解调单片机15均是带有存贮器(如ROM或EPROM)的单片机。


用普通盒式录音机和普通盒式磁带实现高密度数学磁带的记录和回放技术,由A/D变换器,编码调制器,普通盒式录音机和磁带,相位码/不归零码变换器,编码解调器组成。其特点在于信息的编码和相位码与不归零码的变换方法。应用本技术在普通磁带上的记录密度超过10



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