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이 기사에서 설명하는 장치는 중계기를 통해 작동할 때 라디오 방송국의 신호 강도에 대한 자동 "음성" 정보를 제공하도록 설계되었습니다. 중국산 탁상형 '말하는' 시계를 기반으로 조립되었습니다. 이 장치에 사용된 아이디어는 다른 디자인에도 적용할 수 있습니다. 부분적 또는 전체 시력 상실이 있는 무선 아마추어가 방송 중에 작업하는 것을 더 쉽게 만드는 장치, 사용자에게 "음성"으로 알려주는 다양한 자동 응답기(예: 전화를 요청할 때) 먼 물체에 대해 등등.

중계기를 켜면 일반적으로 자체 송신기의 영향으로 인해 수신 경로의 감도가 다소 감소합니다. 이러한 이유로 원격 라디오 방송국의 신호 레벨은 중계기를 열기에는 충분하지만 통신원에게 전화를 걸기에는 충분하지 않을 수 있습니다. 결과적으로, 원격 운영자가 왜 아무도 응답하지 않는지 알아내려고 중계기를 계속해서 "당기는" 상황이 종종 관찰됩니다. 이 경우 다른 라디오 방송국의 운영자만이 해당 신호 레벨에 대한 객관적인 평가를 제공할 수 있습니다.

중계기에 "음성" 표시가 있는 자동 S-미터가 추가되면 중계기 채널에 통신원이 한 명도 없는 경우에도 이러한 평가를 얻을 수 있습니다. 일반 단순 라디오 방송국에 유사한 장치를 설치하는 것이 유용합니다. 또한 자동 S-미터를 사용하면 피더와의 조정 최적화, 방사 패턴 판독 등 안테나 구성이 더 쉬워집니다. 이러한 S 미터를 갖춘 필요한 거리에 위치한 라디오 방송국. 수신된 신호의 레벨에 대한 객관적인 정보를 운영자에게 자동으로 전송할 수 있습니다. 현재 시간에 대한 정보는 중계기가 켜져 있을 때에도 유용합니다.

이러한 장치를 만들려면 중국산 TALKING CLOCK에 사용되는 저렴하고 널리 사용되는 음성 합성기를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 중계기를 켤 때 제어 시스템을 통해 시계 "시작" 버튼을 "누르고" 시계에서 생성된 사운드 신호가 중계기 전송 경로의 변조기에 적용되는 경우 통신시간을 알려드립니다.

그러나 RESET 클럭 버튼을 사용하면 훨씬 더 많은 가능성이 제공됩니다. 이는 프로세서를 재설정하고 시간 설정 사이클을 시작합니다. 시스템의 아날로그 매개변수(이 예에서는 수신 신호 레벨)가 펄스로 변환되고 펄스는 시간 설정을 위한 제어 신호로 시계에서 사용되며, 이 사이클이 끝날 때 시계를 읽으면 이러한 매개변수를 "음성"할 수 있습니다. "RESET" 버튼을 누른 후 한 사이클에서 다음 중 하나를 읽을 수 있습니다. 최대 기록 값이 24 및 60 단위(각각 시 및 분)인 두 개의 매개변수 또는 계산 값이 1440 단위(24x60)로 기록된 최대 값이 있는 하나의 매개변수. 그러나 후자의 경우에는 더 어렵습니다. (계산기 없이) "머리 속" 데이터를 빠르게 해석합니다.

내장된 바운스 방지 시스템으로 인해 시간 및 분 설정 속도가 위에서부터 제한됩니다. 펄스 셰이퍼 장치의 클록 주파수는 15Hz를 초과해서는 안 됩니다. 이에 따라 분채널에서 60단위 전체 규모를 구현하는 데 걸리는 시간은 최소 XNUMX초가 소요된다. 또한 "RESET" 버튼을 누른 후 "시" 및 "분" 버튼을 사용하여 시간 설정은 일정 시간(약 XNUMX초) 후에만 가능합니다.

"말하는" 시계의 내부 내용에 대한 몇 마디입니다. 장치의 다른 구성 요소(제어 입력, 생성된 오디오 신호 출력)와 도킹하는 데 사용되는 보드의 지점을 찾는 데 창의적이어야 합니다. 문제는입니다. 저자가 사용하는 두 시계는 겉모습은 같지만 인쇄회로기판이 다르다는 것이다. 제어 버튼 및 사운드 정보 출력과 관련된 회로는 시계에서 수정될 수 있습니다. 제어 버튼은 공통 전선을 단락시켜 작동합니다(그림 1). 시계의 공통선은 배터리의 음극 단자에 연결됩니다.

음성 S-미터

오디오 채널의 출력 트랜지스터는 다이나믹 헤드의 와이어가 보드에 연결된 위치 근처에 있습니다. 저항 측정 모드에서 켜진 Avometer를 사용하여 트랜지스터 이미터(공통 와이어에 연결됨)의 단자와 컬렉터(다이나믹 헤드의 단자 중 하나에 연결됨)를 찾습니다. 트랜지스터의 나머지 단자는 베이스입니다.

"시작" 버튼을 누르면 이 트랜지스터의 기본 회로가 LSI로부터 바이어스를 받아 클래스 A 모드와 오디오 주파수 전압이 됩니다. 베이스 회로의 "음성" 정보는 라디오 방송국의 마이크 입력으로 공급됩니다.

그림에서. 그림 2는 현재 시간의 자동 방송을 제공하는 추가 장치의 개략도를 보여줍니다.

음성 S-미터

수신 경로의 잡음 억제기(SN)의 논리 레벨 2에 있는 트랜지스터 스위치(VT1)는 해당 시간의 음성 안내 모드를 켭니다("시작" 버튼을 누르는 시뮬레이션). 이 모드의 클록 트랜지스터 VT1은 전송을 켜는 키로 사용됩니다. 회로 R3C2는 제어 전류의 리플을 완화하고 회로의 저항 R2의 하단 단자에 일부(3~3V) 전압을 제공합니다. 필요한 경우 시간 정보를 전송하는 동안 마이크를 차단(트랜지스터 VT3의 키 사용)하는 데 사용할 수 있습니다. 송신기 제어 전류는 최대 15mA까지 가능합니다. 예를 들어 R-838("Viola", "Kremnitsa")과 같은 라디오 방송국을 켜는 데 충분합니다. 시간 전송 모드는 스위치 SA1에 의해 활성화됩니다. 다이어그램에 표시된 위치에서는 시계와 트랜시버가 독립적으로 작동합니다. 이러한 서비스 편의성은 방송 요청(예: 요청한 라디오 방송국에서 특정 주파수의 톤 신호를 전송하는 등)이 있을 때만 쉽게 켤 수 있습니다.

장치의 개략도가 그림 3에 나와 있습니다. XNUMX에서는 이러한 시계를 사용하여 수신된 라디오 방송국의 신호 레벨에 대한 "음성" 정보를 생성할 수 있습니다.

음성 S-미터
(확대하려면 클릭하십시오)

버퍼 요소 DD1을 통해 인버터 DD1.1 및 DD1.2의 발전기 출력에서 ​​1.3Hz 주파수의 클록 펄스가 이진 카운터 DD2의 입력에 공급됩니다. 출력의 바이너리 코드는 D03 칩에 의해 해독됩니다. "RESET"(0번째 사이클) 활성화를 제어하고, LSI의 "재활성화" 시간(1번째 사이클) 동안 일시 중지를 생성하고, DD4(2-5번째 사이클)에서 VCO 작동을 허용하고, 트랜시버를 켭니다. 전송(6-15번째 주기)을 위해 마지막으로 카운터를 0으로 재설정하여 신호 강도에 대한 보고서를 측정하고 발행하는 작업 주기를 종료합니다.

그리고 논리 0에서 SB가 열리는 것으로 시작하며, 여기서부터 다이오드 VD2를 통해 카운팅이 허용됩니다. 소음기가 9초 미만 동안 열려 있는 경우 디코더는 카운터의 분해능을 "포착"할 시간이 없으며 후자는 1으로 재설정됩니다. 장치가 듀티 사이클을 완료하지 않으므로 트랜시버가 전송하지 않습니다. 운영자가 인내심을 갖고 라디오 방송국의 PTT 버튼을 7초 이상(최대 16초) 누르고 있으면 디코더는 다이오드 VD0, VDXNUMX-VDXNUMX을 통해 XNUMX이 없어도 카운터 작동을 지원합니다. SB. 시계의 "MIN" 버튼으로 전송된 펄스 수에 대한 정보가 방송으로 전송됩니다.

예를 들어, "0시간 35분"이라는 메시지는 신호 강도가 35 일반 단위임을 알려줍니다. 메시지가 두 번 반복됩니다. 전송 기간은 다이오드 VD7-VD16의 수에 따라 결정됩니다.

클록당 VCO에서 DD1.4 인버터를 통과하는 펄스 수는 IF 증폭기 리미터 앞의 표준 회로에 따라 연결된 K174XA6 칩의 S 미터에서 나오는 제어 전압에 비례합니다. 트랜시버 입력에 신호가 없을 때 S-미터의 전압은 약 0.2...0.3V이고 VCO는 0,6...0.7V에서 선형적으로 작동하기 시작하므로 튜닝 저항 R174이 음수에 포함됩니다. K6XA7의 전원 버스. 이를 조정하면 S미터 전압이 0.5V만큼 이동합니다.

뉘앙스가 하나 더 있습니다. 디코더가 지원하는 DD0 마이크로 회로의 R 입력에서 2 전류가 두 개의 다이오드를 통과하므로 VD1은 게르마늄이어야 합니다. 사용되지 않은 인버터 DD1.5 및 DD1.6은 SH 및 TX 회로에 사용할 수 있습니다. 트랜시버 제어 로직이 다이어그램에 표시된 것과 다른 경우.

저자의 장치에서 강제 개방 스퀠치가 있는 순수 에테르는 3 - 5 단위("분")의 보고서를 제공하고 S-미터의 포화도는 55 - 57분에 발표됩니다. 레벨 S=6은 이미 7개의 임펄스를 제공합니다. S = 20 - 8. S=30 - 9. S=40 - 40. 55 - 9 - "플러스"(신호 레벨 S 4 이상). 이 값은 R7 요소를 선택하여 변경할 수 있습니다. R10과 CXNUMX.

제한 증폭기 뒤의 IF 경로에서는 석영 공진기에 로컬 발진기가 있는 간단한 직접 변환 수신기를 배치하거나 펄스 셰이퍼 및 100분배기를 사용하는 합성기에서 로컬 발진기 신호를 가져올 수 있습니다. 분배기는 "시계" 값을 설정합니다. 그런 다음 S-meta 보고서에 추가로. 주파수 편차에 대한 메시지가 방송됩니다(정확도 2.4Hz, 최대 100kHz). 이 경우 "5시간 42분"이라는 메시지는 DF = 0,5kHz, 신호 강도가 42단위임을 의미합니다. 이것은 이미 전체 측정 스테이션입니다!

DD1의 핀 2와 2이 분리되고 "3" ShP 및 "2" TX 신호가 이러한 입력에 개별적으로 적용되는 경우 다이오드 VD0 및 VD0를 제거할 수 있습니다. DD5.5 또는 DD2 출력에 더 높은 전압을 적용하는 것은 허용되지 않으므로 이러한 신호의 진폭은 3V를 초과해서는 안 된다는 점을 명심해야 합니다.

이것이 바로 "말하는 시계"와 같이 진부해 보이는 것이 사용된 방법입니다.

저자: I. Vakhreev(RW4HFN)

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