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아마추어 디스플레이의 KR580IK80A. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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우리는 KPS80MK80A 마이크로 프로세서를 기반으로 한 CW 및 RTTY 신호 처리 장치를 라디오 아마추어의 관심을 끌었습니다. 이전 장치와의 차이점은 CW 및 RTTY 신호를 디코딩하는 작업이 최신 마이크로프로세서 기술(즉, 하드웨어가 아닌 소프트웨어)을 통해 해결된다는 것입니다.

이 개발의 목적은 예를 들어 CW 및 RTTY 신호 처리 장치[1]와 같이 하드 로직이 전통적으로 사용되는 장치에서 마이크로프로세서 사용으로 인한 이점을 보여주고자 하는 것이었습니다. 하드웨어로 해결되는 많은 작업을 적절하게 컴파일된 프로그램으로 구현할 수 있다는 사실에 있습니다.

ROM에 저장된 프로그램으로 설명된 설계는 전신 신호 처리 장치이며 아마추어 디스플레이의 필수 부분이며 블록 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. CW 인터페이스와 디스플레이 모듈은 [2]에서 가져옵니다. 및 [3] 각각 변경 없이

아마추어 디스플레이의 KR580IK80A
(확대하려면 클릭하십시오)

그림 2는 DD1 칩의 클록 생성기, ROM(DD3, DD6), 입력 포트(DD4, DD5) 및 마이크로프로세서 DD2로 구성된 처리 장치의 개략도를 보여줍니다.

아마추어 디스플레이의 KR580IK80A

CW 신호 처리 프로그램(Micro-80 마이크로컴퓨터를 사용하여 컴파일 및 디버깅됨)은 DD3 칩에 있으며 다음 부분으로 구성됩니다.

표 1

0000H-000CH 화면 닦기,
000DH-0013N 폴로 신분증
스위치 위치
<CW - RTTY",
0014H-0036H 컨트롤 카운트
ROM(DD3)의 합,
002AH 높은 바이트 연속
롤 합계,
0030Н 계속 낮은 바이트
롤 합계,
003VN-0049N 메시지 발행,
005SN-00V1N - 사인 접수,
00B2H-00С4Н 폴로 신분증
스위치 위치
<RUS - LAT' 및 트랜스
코드 인코딩
카.
00C5H-00D4H 디스플레이에 쓰기
문자 코드 모듈 및
커서(7FH).
00D5H-00E5H 디스플레이에 쓰기
우주 코드 모듈
(20N) 수신
네 개의 빈 줄
텍스트 시작 전에.
0100H--019FH 레코드 테이블
그 사이에서 깨어났다
포맷할 포맷
표시하다,
01A0N-01VEN 디스플레이에 쓰기
문자 코드 모듈.
갭(20N)과 닭
소라(7FH).
01CEH-01D5H 메시지 "CW GO
토브".
01E4H-01F0H "RTTY" 메시지
롬 없음".
01F1H-01FFH 메시지 "cw 경찰
같지 않음"(KS -
체크섬).

칩 DD6은 중복되며 RTTY 신호 처리 또는 모스 부호 센서([4J에 설명된 키보드 연결 시) 처리와 같은 추가 프로그램을 저장하기 위해 제공됩니다.

CW 신호 처리 알고리즘과 모든 주요 파라미터는 [1]에 주어진 것과 같다. 게다가. 마이크로 프로세서를 사용하면 정보의 시각적 인식을 향상시킬 뿐만 아니라 처리 장치의 커서 및 자체 테스트(ROM의 체크섬 계산)를 프로그래밍 방식으로 구현할 수 있습니다. ROM 프로그래밍을 위한 코드가 표에 나와 있습니다.

처리 블록을 반복할 때 라디오 아마추어가 KR580GF24 칩을 마음대로 사용할 수 없는 경우. 대신 K155 시리즈 마이크로 회로에서 만든 클록 펄스 생성기를 사용할 수 있습니다. 이 발전기의 구성표는 그림 3에 나와 있습니다. 삼.

아마추어 디스플레이의 KR580IK80A

새로 도입된 모든 요소의 위치 지정은 획으로 지정됩니다. 발전기 작동의 타이밍 다이어그램은 그림 4에 나와 있습니다. 556. 마이크로 회로 KR5RT3(DD6.DD2) 대신 다른 프로그래밍 가능한 ROM을 사용할 수 있습니다. 그러나 처리 장치가 변경되면(예: 다른 유형의 ROM 칩을 설치할 때) 마이크로 프로세서의 부하 용량은 XNUMXmA임을 기억해야 합니다.

아마추어 디스플레이의 KR580IK80A

소켓에 ROM 칩 DD3 및 DD6을 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 프로그램을 쉽게 변경할 수 있습니다(ROM 교체).

처리 장치가 [5]에 설명된 디스플레이 모듈과 함께 사용되는 경우. 후자의 경우 카운터 D37, D38, D39는 제외되어야 합니다. 0번째부터 9번째 비트까지 처리 장치의 주 주소는 인버터(K155LAZ 또는 K155LN1)를 통해 D4 칩의 핀 12 및 34에 각각 연결됩니다. 4 및 12 D35. 4 및 12 D36, 4 및 12 D32, 4 및 12 D33. 3P3U의 출력은 "기록 펄스 입력"에 연결됩니다.

적절하게 조립된 처리 장치는 조정할 필요가 없으며 즉시 작업을 시작합니다.

마이크로프로세서를 처음 접하시는 분들은 프로세싱 유닛을 단계별로 조립하여 테스트 해보는 것을 추천합니다. 그러나 그 전에 전원 공급 장치와 디스플레이 모듈이 이미 제조되어 있어야 합니다.

처리 장치에서 클록 생성기가 먼저 조립됩니다. SBI 버튼을 누르면 DD1 칩의 핀 1에 논리 레벨 1이 나타나야 하며, DD10의 핀 11과 1에는 진폭이 12V인 펄스가 지속적으로 존재합니다.

그런 다음 DD2 칩과 모든 저항을 설치하고 디스플레이 모듈을 연결합니다. "재설정" 버튼을 누르면 TV 화면이 "공백"과 "9" 문자로 균등하게 채워져야 합니다. 동시에 마이크로 프로세서는 "EPROM" 신호를 생성하고 주소를 순차적으로 변경합니다. 이것이 발생하지 않으면 주소(데이터) 고속도로에서 단락(개방)을 제거해야 합니다.

그 후 나머지 요소가 모두 켜지고 처리 장치의 작동 가능성이 확인됩니다. "재설정" 버튼을 누른 후, 제조된 블록의 상태를 나타내는 "CW READY" 메시지가 화면에 나타나야 합니다.

결론적으로 설명된 처리 장치는 직렬 정보(최대 200Hz의 주파수)를 병렬로 변환해야 하는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.

설명된 장치의 신뢰성을 향상시키려면 K155LA7(DD3') 칩을 K155LH5 또는 K155LA11로 교체하는 것이 좋습니다.

문학

  1. Bagdyan V. CW 및 RTTY 신호용 처리 장치. 라디오, 1982. No. 8, p. 17 20.
  2. 아마추어 디스플레이에 Bagdyan V. CW 인터페이스. 라디오, 1983, 8번. p. 19-20.
  3. Zelenko G., Panov V., Popov S. 디스플레이 모듈. 라디오. 1983. 7호, p. 23-27.
  4. Zelenko G., Panov V, Popov S. 디스플레이 모듈. 라디오, 1983, 8번. p. 26-27.
  5. Bagdyan V. 아마추어 전시. - 라디오, 1982. 10번. 와 함께. 19-24.

저자: A. Pokladov, Y. Konstantinov(U050JL), 키시나우; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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