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什么是 RIAA、MM 和 MC

音频的艺术

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标题中的字母组合肯定会唤起经验丰富的粉丝对 70 年代末的美好怀旧回忆,当时是黑胶唱片及其播放设备流行的顶峰时期。 由于最近重新出现了对这项技术的兴趣,我们决定谈谈它。 那么,对于许多现代用户来说,这个设备具有 RIAA 均衡器输入,能够连接 MM 和 MC 头以及 RUMBLE 或 SUBSONIC 滤波器的 RIAA 均衡器输入背后隐藏着什么? 这些缩写和名称的含义是什么?

让我们从历史开始吧。 现代录音的雏形是120年前法国人查尔斯·克罗姆和美国人托马斯·爱迪生几乎同时发明的机械录音方法。 此外,克罗姆还发明了一种记录方法,提出将这种凹槽以螺旋形式应用在旋转的磁盘或圆柱体上,同时记录刀具沿轨道摆动。 这样的记录称为横向记录。 爱迪生提出了一种深度记录的方法,其中刀具垂直于载体表面,即深度振荡。 横向录音的可制造性、再现的纯度和易于复制使其成为主要的录音方法(尽管后来这两种方法都被用来创建立体声唱片)。

后来,德国科学家埃米尔·柏林纳发明了留声机。 该装置有一个再现针、一个薄膜、它的支架或唱臂,以及一个声音信号放大器或喇叭。 现代电唱机也采用类似的原理。 柏林纳还发明了一种大规模生产唱片的方法,建议使用电流方法来制作副本。 作为唱片材料,柏林纳提出了一种主要成分为虫胶树脂的组合物,第一张唱片由美国维克多于1897年录制。

这种非常成功的录音方式不断改进,并在70世纪80年代和XNUMX年代达到顶峰。 但这已经是机械录音的绝唱,因为与此同时,一种新的声音载体——CD——开始了胜利的进军。 随着机械录音方法的改进,播放设备也得到了改进。 两者密切相关,各有特点,由彼此决定。 长时间播放的唱片是在乙烯基树脂的基础上制成的,具有非常完美的特性,具有许多决定前置放大器所需参数的技术特征。 为了限制记录刀具的大幅振动,防止与凹槽失去接触,并且也为了不降低记录密度,对较低频率进行衰减。 为了克服刀具的惯性并降低噪音水平,高频被放大。 为了获得原始声音,即线性结果频率响应,录音的回放通道的频率响应当然必须具有逆形式。

在唱片的录制和播放过程中,这些特性的上升和下降的具体水平取决于其转速,历史上有四种转速:77,92; 45,11; 33,33; 16,66 和 33,33 rpm,但目前使用最多的只有 1953。 RIAA 标准(美国唱片工业协会名称的首字母)于 30 年推出,为仅 15000-30 Hz 范围内的频率依赖性制定了标准。 为了提高录音和重放设备的质量,以及标准化 1978 Hz 以下频率范围内的频率响应的需要,导致在 78 年创建了该标准的修正和补充版本,称为 RIAA-1963。 45500年,该特性被国际电工委员会(IEC)推荐为标准,并进入大多数国家的国家标准,其中包括最著名的德国DIN7893或我国的GOST 79-XNUMX。 一般来说,现代扩音设备都有一个校正器,或者,正如他们所说,一个使用 RIAA 建议的录音特性均衡电路。

有多少副本在有关校正电路的争议中被破坏,其中最好的选择现在只能在高端设备中找到! 在标准 Hi-Fi 中,如果您能找到这样的电路部分,那么很可能它将围绕一个简单的双运算放大器构建,尽管具有不错的参数。 从 RIAA 均衡器再现频率响应中可以看出,低频信号比中频信号得到了显着提升。 频率边界处的差异达到20dB。

如果演奏装置的质量不高,这自然也会导致唱片旋转运动机构的振动干扰增加,其表现为令人不愉快的嗡嗡声,并且如果演奏者的身体没有充分解耦的话从扬声器,它会引起声反馈。 为了防止所有这些问题,校正器电路中或其后面包含一个特殊的低频滤波器,它可以在低于 20-30 Hz 的频率下以较大的陡度(12-18 dB/倍频程)降低增益 -所谓的隆隆声或亚音速滤波器。 录音技术的进步也伴随着拾音器的改进——拾音器将针的机械振动转化为电信号。

在相对较短的时间内,这种设备已经从留声机或留声机的简单针(顺便说一下,不仅由金属制成,而且还由特殊类型的木材制成)转变为非常复杂的电子机械产品,其中许多这可以被视为一种艺术品。 无需进行复杂的技术解释,我们可以说现代拾音头的不同之处在于将针的机械振动转换为电信号的原理以及转换过程的物理原理。 我们感兴趣的那些拾音器——磁头——分为动磁头(动磁),或称MM磁头,和动圈(动圈)磁头,或称MC磁头。 它们具有以下优点:可再现频率范围广(高达 45-50 kHz,不均匀性为 1-2 dB)、低下压力(小于 15-20 mN)、运动系统灵活性大、良好的包络线。唱片凹槽、立体声通道之间足够的分离、非线性失真显着减少,最重要的是 - 无与伦比的更好的声音。 现有的缺点——灵敏度低、需要校正放大器、对磁场敏感——都被它们的优点所抵消。

他们的设备的主要区别如下。 在MM头中,永磁体机械连接到针,并且由于针和与其相关的永磁体相对于固定感应器的振动而执行机电变换。 在 MC 头中,感应器与针机械连接,当它们相对于固定的永磁体振荡时,就会进行转换。 这些磁头制造过程中出现的技术限制决定了它们的相对优势和劣势。 在MM磁头中,其缺点是需要使用高磁能和低质量的磁体来提高磁头的灵敏度及其上限截止频率,并且由此产生的非线性失真比MC磁头高。 但 MM 头的一个非常重要的优点是易于更换磨损的针。

MC磁头的优点是运动系统质量小(因而灵活性好),非线性失真小,缺点是灵敏度低(由于线圈匝数有限),更重要的是,无法更换磨损的针。 另外,MC磁头的成本明显高于MM磁头。 但在注重音质的系统中,MC 头更为可取。 目前观察到人们对被遗忘的“黑胶唱片”的兴趣复苏有一些客观的先决条件。

许多专家认为,CD 中声音的数字处理使其过于“冷”,正如他们所说,数字声音与留声机唱片相比,其声音被认为更温暖、更自然。 唱片本身和播放设备的质量也在不断提高。 而在一些知名公司的生产计划中,出现了一个新的方向——精确复制前几年的成功车型。 例如,Marantz 发布了著名的 Model 7 前置放大器的精确复制品,它具有三种校正标准:RIAA、Old Columbia LP 和 78 rpm。

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