ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Grabadora de cinta digital. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología digital A principios de los años ochenta, cuando se trabajaba a través de lluvias de meteoritos, la velocidad de transmisión era de 600-800 caracteres por minuto, y todavía era posible usar una grabadora para grabar las señales recibidas, ralentizando el movimiento de la cinta durante la decodificación. Ahora la velocidad de transmisión ha aumentado significativamente, alcanzando los 2000 caracteres por minuto. Y en el extranjero, ya se está considerando el tema de realizar comunicaciones de meteoritos a una velocidad de hasta 4000 caracteres por minuto. La grabación magnética fue reemplazada por una digital con una lógica "dura" y controlada por programa. Cada vez más, una computadora se utiliza en la práctica de radioaficionados. Sin embargo, no todas las personas de onda corta y ultracorta que quieren trabajar a través de meteoritos tienen la oportunidad de hacer un dispositivo lógico "duro" propuesto por V. Bagdyan y descrito en [1-3], y más aún para ensamblar o comprar una computadora con el software necesario. El sencillo "grabador de cinta" digital que se ofrece a los lectores (en lo sucesivo, el dispositivo) permite las comunicaciones de meteoritos a una velocidad de transmisión de 420 a 2000 caracteres por minuto. Combina muchas ventajas de la grabación analógica (como la participación de un analizador auditivo humano en el proceso de recepción, que es especialmente importante en condiciones de interferencia; la capacidad de estimar la tasa de transferencia de un corresponsal cuando trabaja en una llamada general) con la ventajas de lo digital (la capacidad de operar un dispositivo con un filtro de banda estrecha; transición automática instantánea al modo de reproducción después del final de la grabación al modo de reproducción después del final de la grabación de la ráfaga con una desaceleración varias veces, y cuando el dispositivo se está finalizando - hasta una "parada" completa, sin cambiar el tono, de la señal reproducida; protección lógica contra el cambio al modo de reproducción de señales que no cumplen con algunos parámetros dados). La disminución de la confiabilidad de las señales registradas a una velocidad de más de 1500 caracteres por minuto durante la reproducción se justifica por la simplicidad del dispositivo. Si aumenta la cantidad de memoria y aumenta la velocidad del reloj, el rango de velocidad se puede ampliar. Cuanto mayor sea la frecuencia de reloj en el dispositivo, mayor será la confiabilidad que se puede lograr. El diagrama esquemático del dispositivo se muestra en la fig. 1. Consiste en un convertidor de analógico a digital basado en transistores VT1-VT3 y un disparador Schmitt DD1.1, un nodo de "recuperación" de envolvente de señal (realizado en un multivibrador en espera DD2.1), un generador de reloj controlado basado en 2I-NOT elementos del microcircuito DD3, nodos de memoria (en contadores DD4-DD6 y RAM DS1) y control (en un multivibrador en espera DD2.2 y un chip DD8) y un generador de tonos en los elementos 2I-NOT DD7.1 - DD7.3. Los diagramas de voltaje en algunos puntos del dispositivo se muestran en la fig. 2. Los tonos filtrados con una amplitud de 2...3 V, transmitidos a una velocidad de 420-2000 caracteres por minuto, se alimentan desde la salida del receptor al ADC, que se realiza de acuerdo con un esquema similar al descrito en [4] (la parte de entrada ha cambiado algo). Aquí están limitados por diodos VD1, VD2 y amplificados por un amplificador diferencial basado en transistores VT1, VT2. Las etapas de amplificación en los transistores VT2 y VT3, cubiertas por retroalimentación positiva a través de la resistencia R9, forman un nodo con propiedades de disparo, que genera pulsos rectangulares que llegan a la entrada del disparador Schmitt DD1.1. Desde su salida, un mensaje tonal en forma de ráfaga de pulsos rectangulares ingresa a la entrada D del multivibrador en espera DD2.1 La función de este nodo es completar las pausas en la ráfaga entrante y restaurar así la duración original de la misma. mensaje telegráfico (con un ligero error que aumenta al aumentar la velocidad de transmisión). La condición para el funcionamiento normal del nodo de "recuperación": Ti,<Tfm,<Ti+ti, donde Tfm, es la duración del pulso generado por el multivibrador en espera DD2.1, Ti es la duración del pulso en el paquete, Ti es el período de los pulsos en él. A una frecuencia de ráfagas de tonos de 1 kHz y una duración de Tjm igual a 1 ms, la duración del mensaje "restaurado" es 0,25 ms mayor que la del recibido. Desde la salida del multivibrador en espera DD2.1, el mensaje telegráfico llega a la entrada D de la RAM DS1. Antes de escribir información en la RAM, primero debe "borrar" todas las celdas de memoria que contiene, para lo cual se mantiene presionado el botón SB2 hasta que se apague el LED "Grabar" de HL2. Al mismo tiempo, aparece un nivel lógico bajo en las entradas RO de los contadores DD4-DD6, y comienzan a contar los pulsos provenientes del generador de reloj, clasificando secuencialmente las direcciones de RAM de 0 a 1023. Un 0 lógico escribirse en todas las celdas de RAM, ya que desde la salida 13 del multivibrador en espera DD2.1 hasta el final de mantener presionado el botón SB2, la entrada D de la RAM recibe un nivel lógico bajo. En el ciclo 1024, un pulso de bajo nivel de la salida 2 del contador DD6 cambiará el disparador RS (en los elementos DD8.2, DD8.3) y el dispositivo entrará en modo de reproducción. El cambio de modo se puede juzgar por la extinción del LED HL2. El nodo de control funciona de la siguiente manera. Con una pulsación corta del botón SB2, un pulso de bajo nivel diferenciado transferirá el flip-flop RS en los elementos DD8.2, DD8.3 a un estado en el que la salida del elemento DD8.2 será una lógica baja nivel, y la salida de DD8.3 será alta. El dispositivo entrará en modo de grabación. En este caso, el LED HL2 se encenderá, la corriente dejará de fluir a través del devanado del relé K1, la RAM está lista para registrar información del aire. El multivibrador en espera DD2.2 se utiliza para iniciar el nodo cuando aparecen ráfagas de tonos en la entrada del dispositivo. Además, es un elemento selectivo que le permite aumentar la inmunidad al ruido del dispositivo. Comenzando con el borde del pulso del primer mensaje telegráfico de la salida del multivibrador en espera DD2.1, el multivibrador en espera DD2.2 permite que los contadores DD4-DD6 funcionen con una señal que pasa por los elementos DD8.1 y DD3.4. 2.2. Si una pausa en una serie de mensajes telegráficos o la duración de un mensaje durante el proceso de grabación excede la duración del pulso generado por el multivibrador en espera DD2 (Tjm100 = 2 ms), el dispositivo volverá a su estado original, a el modo de espera de información. Lo mismo ocurrirá cuando la duración de una serie de ráfagas no satisfaga la condición Тс>tз/2-ТЖм1, donde Тс es la duración de una serie de ráfagas, tз es el tiempo de grabación, dependiendo de la posición del interruptor SA600 ( en la posición "2" tз==1200 s, " 1 "-tz \u2d 100 s), TzhmXNUMX \uXNUMXd XNUMX ms. Si una serie entrante de paquetes telegráficos cumple las condiciones enumeradas anteriormente, se escribirá en la RAM. El pulso del segundo bit del contador DD6, diferenciado por el circuito C9R26, cambiará el estado del flip-flop RS y el dispositivo entrará en modo de reproducción. En este caso, el relé K1 funcionará y con sus contactos K 1.1 conectará el condensador C5 en paralelo con el condensador C6 en el generador de reloj, lo que conducirá a una disminución de la frecuencia del reloj en aproximadamente 8 veces. La entrada EWR RAM del flip-flop RS (con DD8.2) recibirá un nivel lógico alto que permita la lectura. Un nivel lógico bajo desde la salida del elemento DD8.3, pasando por los elementos DD8.1, DD3.4, habilitará los contadores DD4 - DD6, cambiando cíclicamente las direcciones de la RAM. Por lo tanto, la información registrada se reproducirá en la salida de la RAM, que se alimenta a la entrada inferior del elemento DD7.4 según el circuito, que desempeña el papel de un sumador lógico. Su segunda entrada recibe una señal de un generador de tonos. Desde la salida del elemento DD7.4 a través del seguidor de emisor (VT4), la señal de tono se envía a los auriculares de bajo ohmio BF1. Parámetros del equipo en función de la posición del interruptor "600"/"1200"
"Grabadora de cinta" digital ensamblada en una placa de circuito impreso de doble cara (Fig. 3), (Fig. 4), (Fig. 5) . El dispositivo utiliza resistencias fijas MLT-0,125 y MLT-1 (R21), trimmer SP4-1V (R13). Condensadores KM-5B, KM-bB. Condensadores de desacoplamiento Cp - KM-5B, Cp "- K53-1. Relé K1-RES55 (pasaporte RS4.569.603). El establecimiento del dispositivo se reduce a la selección de las resistencias R4, R15, R21 y la resistencia de la resistencia R13. Se alimenta una señal sinusoidal con una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 300 mV a la entrada del dispositivo, y al seleccionar la resistencia R4, se logra la máxima sensibilidad del ADC al monitorear la señal en el colector del transistor VT3 . Luego, en lugar de la resistencia seleccionada, se suelda una nueva con una resistencia ligeramente mayor, de modo que, en ausencia de una señal de entrada, el transistor VT3 se cierra de forma segura. En este caso, la histéresis de disparo en el ADC es de unos 100 mV. Ajustando la resistencia R13 a una frecuencia media de un filtro de banda estrecha de 1 kHz, la duración del pulso generado por el primer multivibrador en espera se establece en 1,25 ms. Para otros valores de la frecuencia de entrada, se debe corregir la duración del pulso según la ecuación Tfm = Ti + ti/2, donde Ti es el período del tren de pulsos, ti es la duración de los pulsos en serie. Al seleccionar la resistencia R15, se logra que la duración del pulso del segundo multivibrador en espera sea igual a 100 ms. La resistencia R21 se selecciona de modo que el nivel de la señal de entrada sea independiente de la posición del interruptor SB2. Por último, algunos consejos prácticos. Si el receptor utilizado tiene un control de ganancia de 3 horas, entonces en la "grabadora de cinta" digital se puede eliminar la resistencia R1 y la señal de entrada se puede alimentar a la resistencia R2 (punto 1 en el tablero). Para obtener la máxima sensibilidad, el control de ganancia 3H se establece en un volumen cercano al máximo. Cuál exactamente se puede especificar de la siguiente manera. Se aplica una señal a la entrada del receptor para que exceda el ruido por 2-3 puntos (en la escala S). El interruptor SA2 se mueve a la posición "Reproducir", mientras mantiene presionado el botón SB1, los controles de ganancia aseguran que se escuche una señal de tono clara en los auriculares. Si deja de proporcionar una señal de entrada útil, el LED HL1 debe encenderse solo en los picos de ruido, pero no brillar constantemente, ya que el dispositivo, al registrar la interferencia de ruido, debe cambiar al modo de reproducción. Para aumentar la inmunidad al ruido del ruido de impulso corto, la interfaz descrita en [1.1] se puede integrar en el dispositivo. Está conectado entre la salida del disparador Schmitt DD2.1 y la entrada D del chip DDXNUMX. Literatura
autor: yo Nikiforov, (UB5WBL), región de Stary Lviv; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Tecnología digital. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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