메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

PC용 Baycom 라디오 모뎀. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 데이터 전송

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

아시다시피 패키지로 작업하려면 컴퓨터와 라디오 방송국 사이에 중개 역할을 하는 장치인 TNC(Terminal Node Controller)가 필요합니다. TNC는 디지털 시퀀스를 오디오 패키지로 변환하는 것 외에도(예를 들어 RTTY 통신을 통해 모뎀에서 수행하는 것처럼) AX-25 프로토콜에 따라 생성된 패킷을 컴퓨터가 이해할 수 있는 ASCII 코드로 변환하고 다른 많은 작업도 수행합니다. 특수 기능.

TNC는 마이크로 프로세서, 랜덤 액세스 메모리, 영구 메모리, 클록 생성기 등으로 구성됩니다. 일반적으로 모든 컴퓨터를 구성하는 부품. 라디오 애호가들은 당연히 TNC와 같은 추가 장치에 의존하지 않고 패킷 통신 모드에서 컴퓨터를 사용할 수 있지만 컴퓨터가 패킷 컨트롤러의 모든 기능을 대신하는지 확인하는 것이 가능한지 스스로에게 질문했습니다.

독일 라디오 아마추어 DG3RBU와 DL8MBT는 COMMODORE C-64 가정용 컴퓨터용 소프트웨어를 개발했으며 이를 DIGICOM-64라고 명명했습니다. 패키지로 작업할 수 있으며 컴퓨터를 라디오 방송국에 연결하는 모뎀인 작은 셋톱 박스만 있으면 됩니다. DIGICOM-64 프로그램은 COMMODORE C-64 컴퓨터 사용자 수가 매우 많은 유럽에서 매우 인기가 있었습니다. IBM PC 컴퓨터가 널리 사용됨에 따라 당연히 이 컴퓨터를 위한 유사한 프로그램을 만드는 문제가 생겼습니다. 1988년 후반에 Andy Payne N8KEI는 TNC 없이 IBM PC에서 배치 작업을 가능하게 하는 프로그램을 만들었습니다. 그는 그것을 PMP(Poor ManPacket)라고 명명했습니다. 1990년 초, DIGICOM-64와 동일한 라디오 아마추어가 개발한 BAYCOM 프로그램이 등장했습니다.

따라서 IBM PC를 사용할 기회가 있는 사람들은 작은 모뎀을 만들어 라디오 방송국에 연결하는 것으로 충분합니다. TCM-3105 칩에서 이러한 모뎀에 대한 옵션 중 하나의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다.

PC용 Baycom 라디오 모뎀
(확대하려면 클릭하십시오)

PC용 Baycom 라디오 모뎀

모뎀은 3.5mA만 소비하므로 RS-232 인터페이스 신호에서 직접 전원을 공급받습니다. BAYCOM은 RS-232 신호에 대한 비표준 연결을 사용합니다. DTR 신호는 전송된 데이터(컴퓨터에서 라디오 방송국으로), CTS - 수신된 데이터, RTS - PTT(Push-To-Talk - 송신기 제어), 높은 수준의 신호로 사용됩니다. 전송 모드로.

이 회로는 1200 baud에서 VHF에 사용되는 2200 및 1200 Hz 톤에서만 작동합니다. HF(300 Baud, 톤 주파수 간격 200Hz)에서 작업하려면 회로를 약간 수정해야 합니다. VHF에서 사용되는 1200 및 2200Hz 톤이 아닌 모뎀을 만드는 것이 필요하지만 트랜시버 오디오 경로(300-3000Hz)의 통과대역에 있는 톤(간격은 200Hz임)을 사용하면 됩니다.

오디오 톤이 3105 및 650Hz가 되도록 TCM-850의 모뎀 회로를 수정할 수 있습니다. 이렇게하려면 분할 비율을 결정하는 입력에서 신호를 변경하고 클록 주파수를 2 배 줄여야합니다. TCM3105 마이크로 회로를 켜는 이 모드는 정확하지 않지만 실습에서 알 수 있듯이 회로는 매우 안정적으로 작동하여 확실하게 가청 신호를 수신합니다. (전송에 문제가 없으며 톤이 깨끗하고 안정적입니다.) 2.217MHz(4.433:2=2.217)의 주파수에 수정이 있는 경우 VHF 모뎀에 HF 모드로의 전환을 추가하는 것은 어렵지 않습니다.

HF에서는 버스트 신호를 귀로 수신하도록 조정해야 합니다(간단한 표시를 할 수 있지만 이것은 다시 추가 전원 문제이며 RS232는 작동하지 않습니다). 처음에는 튜닝이 매우 어려워 보입니다(그러나 PK-88과 같이 HF 표시가 없는 TNC에서는 이 작업도 어렵습니다). 연결 요청(명령: Connect CALL)을 듣고 수신하려는 신호의 톤과 톤을 비교하여 트랜시버의 주파수를 조정할 수 있습니다. 약간의 기술을 사용하면 꽤 빨리 나타납니다. 수신된 콜사인이 화면 맨 아래 창에 표시되는 즉시 튜닝을 중지하고 연결을 시도하십시오.

  • TCM4.43의 15번째 다리에서 kv.3105을 떼어냅니다. n.z로 계속 P2K. N.R. 이 그룹 conn의 연락처. 마지막으로 연결 Dr와 C \u22d 16nF, 다른 쪽 끝은 TCM의 15 번째 다리입니다. 센터. 계속 이 그룹의 - 4 번째 다리와 내선으로. C = 15/XNUMXpF KPK-M.
  • 지상에서 TCM의 12 번째 다리를 떼어 내고 5Kom을 통해 +10를 적용한 다음 두 번째 그룹 P2K의 NC 접점에 연결하십시오. 연결 2-TSM 및 2-LN13를 끊고 간격에 2 Kom을 포함하고 10 다리 LN13가 nr cont 2nd gr에 연결됩니다. 수요일 접촉 - 땅에. NS - 2, HP - 1200 보드.
  • 아시다시피 m / s TCM3105는 일반적인 스위칭 회로에서 300 보드의 데이터 속도로 HF에서 작동하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 모뎀 구성표를 약간만 변경하면 HF에서 사용할 수 있습니다("BAYCOM"과 같은 구성). 적어도 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째는 RW3DR에 의해 제안되었으며 석영 주파수의 동시 변경(23 대신 600)과 함께 CCITT V2,217 4,43 보 모드로의 전환을 사용합니다. 여기에서 2,217MHz에서 석영을 찾거나 내부 TCM3105 발진기의 주파수 설정 회로에 LC 회로를 사용해야 하는 것이 불편합니다. 그러나 이러한 문제를 제거하기 위해 다른 m/s 모드를 사용할 수 있습니다. 따라서 최소한의 변경으로 BAYCOM 모뎀을 HF에서 작동시키는 방법은 다음과 같습니다.

    • TCM12의 핀 13와 3105을 접지에서 분리하고 10kΩ 저항을 통해 + 5V에 함께 연결합니다(TCM은 BELL 202 150 보드 모드로 전환).
    • 단자 15 및 16(석영 연결 지점)에서 커패시터를 분리합니다. 석영과 TCM 사이의 짧은 길이의 와이어에는 필요하지 않습니다.
    • 쿼츠 4,43 대신 8,86MHz에서 쿼츠를 켭니다(많은 PAL 디코더 등에 사용됨).
    • TCM 핀 2와 5 사이에 연결된 인버터를 끄고 이 핀들을 함께 연결합니다.

    이를 포함하면 톤 주파수는 775 및 975Hz이고 간격은 200Hz입니다. 이러한 모뎀은 정상적으로 작동하고 톤이 깨끗하고 안정적이며 강한 간섭의 경우 신호가 확실하게 수신됩니다.

    또한 3105용 모뎀에서 m/s TCM2400를 사용하는 옵션은 이를 위한 것이 아님에도 불구하고 알려져 있습니다. 회로의 전체적인 변화는 석영의 주파수를 증가시키고 그에 따라 AFSK 주파수를 증가시키는 것입니다. 크리스털 주파수의 선택은 TCM2400에서 3105에 대한 타협 값입니다.

    AFSK 메시지에서 변조의 낮은 주파수(log 1)는 가능한 한 bit/s 속도에 가깝습니다. 그렇지 않으면 TCM이 이러한 신호를 거의 받아들이지 않고 감지하기 어렵습니다. 주파수가 변조 AFSK 주파수의 진동 기간이 2400의 속도에 대한 기간의 지속 시간에 맞도록 주파수가 같으면 좋습니다. 낮은 변조 주파수는 가능한 한 2400Hz에 가까워야 합니다. 또한 AFSK 주파수 0과 1 사이의 최적 이동 때문에 석영의 작은 값도 허용되지 않습니다. AFSK에 대한 최적 이동 = 0.8*bit/s.

    2400에서 주파수간 이동이 1920Hz에 최대한 근접하도록 노력해야 하지만 동시에 상위 메시지의 주파수(log 0)도 그에 따라 증가하고 이미 협대역 저역을 거의 통과하지 못하고 있다. -주파수 회로 및 트랜시버 필터.

    트랜시버의 주파수 응답이 다르기 때문에 2400이 모든 라디오 방송국에서 작동하도록 석영 주파수를 최적으로 선택하기가 어렵습니다. 모스크바의 라디오 아마추어들이 사용하는 8MHz 석영 주파수는 m/s에 적합합니다. 2160Hz의 낮은 주파수는 2400에 가깝지만 높은 주파수는 3960Hz가 되어 일부 라디오 방송국에서는 많은 편입니다. 또한 수신기 경로와 송신기 경로 모두에 대해. 유럽에서는 석영 6.5536Mhz의 변형이 더 일반적입니다.

    2400에서 작업하려면 RxB 레그에서 새 레벨을 조정해야 합니다(높은 회전 저항을 사용하여 매우 조심스럽게 천천히 수행).

    간행물: cxem.net

    다른 기사 보기 섹션 데이터 전송.

    읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

    << 뒤로

    과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

    정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

    현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

    고급 적외선 현미경 02.05.2024

    현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

    곤충용 에어트랩 01.05.2024

    농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

    아카이브의 무작위 뉴스

    슈퍼 이국적인 전자 액체 14.02.2019

    강력하지만 짧은 펄스의 레이저 광으로 반도체 재료의 초박형 "샌드위치"에 충격을 가함으로써 캘리포니아 대학의 물리학자들은 여러 가지 고유한 특성을 가진 양자 "전자 유체" 한 방울을 만들었습니다. 그러나 이번 사건에서 가장 놀라운 점은 이 전자액체의 샘플을 상온에서 처음 얻었다는 점이다. 이 성과는 적외선과 마이크로파 복사 사이에 있는 테라헤르츠 범위의 전자기 복사를 사용하는 고성능 장치 개발의 새로운 길을 열어줍니다. 더욱이, 전자 액체는 극미량 수준에서 수행되는 기초 물리학 연구에 사용될 수 있으며, 이는 차례로 단일 원자 수준의 구조를 갖는 이른바 양자 메타 물질의 생성을 가능하게 할 것입니다.

    그들의 실험에서 물리학자들은 두 개의 그래핀 층 사이에 끼워진 몰리브덴 디텔루라이드(반도체 재료)의 가장 얇은 층을 사용했습니다. 이 "샌드위치"의 두께는 매우 작았고 DNA 사슬 분자의 두께를 초과하지 않았습니다. 실험 중에 레이저 광 펄스가 재료 표면에 적용되었으며 지속 시간은 XNUMX조 분의 XNUMX초로 계산되었습니다.

    기존의 반도체 재료에서 레이저 광에 대한 이러한 노출은 재료의 부피에서 이동하는 자유 전자와 양전하를 띤 전자 정공의 출현으로 이어지며, 이는 일반적으로 기체 매질로 간주될 수 있습니다. 실험이 시작될 때 고전 물리학의 규범에 따르면 모든 것이 정확히 같은 방식으로 발생했습니다. 그러나 레이저 광 펄스에 포함된 에너지를 특정 임계값 이상으로 증가시킨 후 과학자들은 재료에서 특이한 물체가 형성되는 것을 발견했으며, 이는 명확하지 않은 용어인 "광전류 링 변칙"(광전류 링 변칙)으로 설명할 수 있습니다.

    과학자들에 따르면 전자 액체 방울의 독특한 광전자 특성은 이를 사용하여 뛰어난 특성과 최고 효율을 가진 최신 광학 및 전자 장치를 만드는 데 사용할 수 있다고 합니다. 과학자들은 "현재 우리는 이전에 열린 공간에서 온도 이하의 온도에서만 얻은 전자 액체의 특성에 대해 거의 알지 못합니다. 추가 연구 동안 이러한 액체 이종체의 특성을 연구할 것입니다. 표면 장력과 같은 특성을 결정합니다.

    전자 액체 자체를 연구하는 것 외에도 과학자들은 전자 액체를 사용하여 기본적인 물리적 현상 중 일부를 조사할 계획입니다. 예를 들어, 한 방울의 전자 유체를 초저온으로 냉각하면 완전히 새로운 물질 상태로 간주될 수 있을 정도로 이질적인 물리적 특성을 가진 양자 전자 유체로 변환될 수 있습니다.

    다른 흥미로운 소식:

    ▪ 새로운 마이크로파워 비교기 제품군

    ▪ 공 번개가 모델링되었습니다.

    ▪ 위생 A to Z

    ▪ 소리로 보기

    ▪ 금성의 식민지화

    과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

     

    무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

    ▪ 사이트 오디오 및 비디오 감시 섹션. 기사 선택

    ▪ 기사 우리는 다른 길을 갈 것입니다. 대중적인 표현

    ▪ 기사 웜은 어떻게 기어다니나요? 자세한 답변

    ▪ 기사 프로젝트 관리자. 업무 설명서

    ▪ 기사 리모콘으로 조명 제어. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

    ▪ 기사 익사 골무. 물리적 실험

    이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

    이름 :


    이메일(선택사항):


    댓글 :





    이 페이지의 모든 언어

    홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

    www.diagram.com.ua

    www.diagram.com.ua
    2000-2024