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300/600/1200/2400/4800 보드용 범용 주파수 모뎀. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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모뎀은 주로 패킷 무선 시스템에서 사용하기 위한 것이지만 범용 무선 시스템 및 유선 시스템에서도 사용할 수 있습니다.

모뎀에는 필수 하드웨어 패킷 통신 컨트롤러가 필요하지 않으며 L2, TFPCX, TFX와 같은 모든 소프트웨어 컨트롤러와 함께 작동합니다. 키스 모드 에뮬레이터를 사용할 때 TFKISS는 KA9Q, TNOS, JNOS와 같은 TCP/IP 프로그램의 TNC 소프트웨어 컨트롤러를 사용할 수 있습니다. ISO OSI 표준(X25/AX25 프로토콜)에서 사용하는 경우 주유기 가입자 프로그램 및 호스트 모드 프로그램

범용 주파수 모뎀 300/600/1200/2400/4800 보드
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2배속 소프트웨어 압축으로 인해 FBB 속도가 3배로 향상되었습니다. 마찬가지로 - ARPA 표준(TCP/IP 프로토콜)에 따라 작업할 때. 모뎀에는 561 및 1401 시리즈(K561GG1, K561IR2, 1401UD2B)의 59개 가정용 초소형 회로가 포함됩니다. 총 - 3,2 요소. 기능적으로 모뎀은 수신기와 송신기라는 두 개의 완성된 부품 블록으로 구성됩니다. 수신기 및 송신기 섹션은 완전히 독립적으로 작동합니다. 전체 모뎀의 총 전류 소비는 +5V 회로에서 3105mA를 초과하지 않습니다. TCM419 칩의 모뎀에는 두 개의 케이스가 포함되어 있으며 0911개의 부품이 있습니다. 두 모뎀의 요소 수가 거의 같기 때문에 국내 요소 기반 모뎀의 확실한 이점은 광대역 음성 주파수 채널에 대해 더 높은 공칭 속도를 얻을 수 있다는 것입니다.

2400/2800 Baud의 속도에서 제안된 주파수 모뎀은 이중 FFSK, GMSK, 4-L FSK 미세 회로 FX469, FX589, FX909, FX919와 특성이 비슷합니다. 간섭 조건에서 높은 감도와 높은 실패율 통계를 가지고 있습니다. 그러나 나열된 단일 칩 무선 모뎀과 달리 송신기 바리캡과 수신기의 주파수 검출기 출력에 대한 직류 연결이 필요하지 않습니다. 이러한 제한은 이러한 모뎀 핀이 없는 라디오 작업에 대한 주요 장벽입니다. 또한 모뎀은 GMSK 모뎀에서와 같이 스크램블링 오류를 재현하지 않으므로 후자가 S-미터의 8...9 포인트 미만의 신호로 작동하지 않습니다.

제시된 주파수 모뎀에는 XNUMX개의 레귤레이터가 있을 수 있습니다.

  • 송신기 중간 주파수 조정기;
  • 송신기 편차 조절기;
  • 수신기 평균 주파수 조정기;
  • 수신기 편차 컨트롤러;
  • 수신기 듀티 사이클 제어 및 수신 대역 스위치(2,5/5kHz).

모뎀 구성표가 그림에 나와 있습니다. 수신기는 PLL 방식에 따라 구축됩니다. 입력에는 D1.1 마이크로 회로의 제로 검출기가 설치됩니다. 제로 검출기의 출력에서 ​​신호는 D2 칩의 PLL의 주파수 검출기로 공급됩니다. PLL의 출력은 D1.2 칩의 1.3차 저역 통과 필터에 공급됩니다. 출력에서 임계값 장치는 D4 칩에 설치됩니다. PLL 루프 상수는 R4 C7 체인에 의해 결정됩니다. 커패시터 C11은 주파수를 결정합니다. 저항 R12은 중심 주파수를 설정하고 RXNUMX는 주파수 편차를 설정합니다.

수신기는 듀티 사이클 14를 얻기 위해 저항 값 R2를 설정하여 임계값 요소를 조정해야 합니다. 송신기는 연속 위상 FM 변조를 기반으로 합니다. 위상 중단이 없는 비율에는 다음과 같은 유형이 있을 수 있습니다. 0,5/1; 0,75/1,25; 1/1,75; 1/2 부반송파 주기.

저항 R23과 다이오드 VD2는 트랜지스터 VT1.4인 송신기 VCO(마이크로 회로 D2.)의 제어 요소의 주요 작동 모드를 제공합니다. 저항 R26 및 R17은 커패시터와 함께 주파수 매개변수를 결정합니다.

저항 R24와 커패시터 C11, C12는 송신기의 주파수 매개변수를 결정합니다.

속도 및 주파수는 표 1에 나와 있으며, 여기서 FH는 하위 주파수, Fcp는 평균 주파수 값, FB는 상위 주파수입니다.

표 1

전송 속도(전송 속도) 주파수(Hz) 조작시 0/1
FH FCP FB
300 1600 1700 1800 10/12
600 1500 1700 1900 5/6,3
1200 1200 1700 2200 1/1,75
2400 1200 1700 2200 0,5/0,875
4800 2400 3400 4400 0,5/0,875

테이블은 1200/4800을 넘을 때 최소한의 전환을 보장하는 방식으로 컴파일됩니다.

300/600/1200/2400 보드에서 모뎀은 비표준 음성 주파수 채널(이중 너비)에서 4800 보드에서 일반적인 음성 주파수 채널에서 작동합니다.

송신기의 VCO는 D1.4 칩에서 만들어집니다. 출력 신호는 링 카운터로 이동합니다. 링 카운터는 연속 위상(저항 가산기의 출력에서 ​​위상 차단이 없는 16단계 정현파)으로 주파수 변조된 계단형 정현파 신호를 형성하는 기능을 수행합니다. 이렇게 얻은 출력 신호의 스펙트럼은 편차 대역의 최소 너비가 1,15입니다. VCO는 표에 나열된 편차 주파수의 16배로 작동하며 입력 비트 스트림에 의해 제어됩니다.

트랜지스터 VT3 및 VT4는 출력 신호를 분류하고 송신기를 켜는 데 사용됩니다. VD1, VD3, VBW'eor 요소에는 컴퓨터 RS232의 기생 전원 공급 회로가 사용되며 DD4 칩에는 5V의 전압 조정기가 사용됩니다.

LED VD1(AL107A)은 RS232 포트의 행업 표시기, 수신 및 전송 표시기입니다. 표시는 다이오드 광도의 부분적 변화를 기준으로 수행됩니다. 다음 디스플레이 모드를 사용할 수 있습니다. 프로그램이 RAM에서 언로드되고 표시기가 켜져 있으면 포트가 정지된 것입니다. 일반적인 불빛은 모뎀이 작동 중이고 TNC 상주 프로그램이 RAM에 로드되었음을 의미합니다. 전송할 때 다이오드 VD1의 밝기는 50% 감소하고 수신할 때는 30% 감소합니다. 스위치를 사용하여 저항 R11, R12, R24의 매개변수를 매끄럽게 또는 이산적으로 변경함으로써 기존 음성 주파수 채널 또는 이중 폭 채널에서 필요한 전송 속도를 쉽게 얻을 수 있습니다. 19가지 속도를 얻기 위해 이러한 저항은 힌지 스위치 또는 보드에 장착된 1~20개의 저항 라인 형태로 만들 수 있습니다. SP XNUMX-XNUMX의 저항을 기반으로 이러한 여러 저항을 수행하는 것이 가장 편리합니다. XNUMX%의 공칭 주파수 설정의 부정확성은 회로 작동에 큰 영향을 미치지 않습니다.

커패시터 C8의 커패시턴스 값을 절반으로 줄이면 대역폭이 두 배가 됩니다. 모뎀의 설계는 다음과 같습니다. 모뎀은 양방향으로 작동합니다. 판자 폭 75mm, 길이 78mm. 보드는 25개의 3핀 커넥터 끝에 납땜됩니다. 케이스는 U자형이며 XNUMXmm 커넥터의 높이와 길이를 덮습니다. 하우징의 하부 평평한 부분은 커넥터의 스러스트 플랜지 사이에 삽입됩니다. 케이스는 아래에서 U 자형 케이스의 측벽으로 래치로 인해 나사 없이 고정됩니다. 스위치와 가변저항은 기판 밑면에 설치됩니다. 그것들에 접근하기 위해 몸체의 아래쪽 평평한 부분에 구멍이 있습니다.

RSC 에너지,
집단 라디오 방송국 RZ3DYK의 수장,
V.바투크틴(RV3DGA),
박사 S.STREKALOVSKAYA(RA3DQE),
141070, 칼리닌그라드, 모스크바 지역,
Kalinina st., 15, 사서함 15.T./F. (095)5133738.

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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