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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Esquema de un radio módem de frecuencia universal para 300/600/1200/2400/4800 baudios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Transferencia de datos

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El módem está diseñado principalmente para su uso en sistemas de radio por paquetes, pero también se puede usar en sistemas de radio de uso general y sistemas cableados.

El módem no requiere un controlador de comunicación de paquetes de hardware obligatorio, funciona con cualquier controlador de software como L2, TFPCX, TFX. Al usar el emulador de modo Kiss, TFKISS puede usar el controlador de software TNC de programas TCP / IP como KA9Q, TNOS, JNOS. Cuando se utiliza el estándar ISO OSI (protocolo X25 / AX25) del programa de suscriptor del surtidor de combustible y el programa del modo Host FBB, las velocidades se duplican debido a la compresión del software en 2 veces. Del mismo modo, cuando se trabaja de acuerdo con el estándar ARPA (protocolo TCP / IP). El módem incluye 3 microcircuitos domésticos de las series 561 y 1401 (K561GG1, K561IR2, 1401UD2B). En total - 59 elementos. Funcionalmente, el módem consta de dos bloques completos: un receptor y un transmisor. Las secciones receptora y transmisora ​​funcionan de forma totalmente independiente. El consumo de corriente total de todo el módem no supera los 3,2 mA en el circuito de +5 V. El módem en el chip TCM3105 contiene dos cajas y tiene 419 partes. Con casi el mismo número de elementos en ambos módems, la ventaja indudable de un módem basado en una base de elementos domésticos es la posibilidad de obtener tarifas nominales más altas para los canales de frecuencia de voz de banda ancha.

Esquema de un radio módem de frecuencia universal para 300/600/1200/2400/4800 baudios. Esquema de módem de radio
(haga clic para agrandar)

A velocidades de 2400/2800 baudios, el módem de frecuencia propuesto también tiene características cercanas a los microcircuitos dúplex FFSK, GMSK, 4-L FSK FX469, FX589, FX909, FX919. Tiene estadísticas de alta sensibilidad y alta tasa de fallas en condiciones de interferencia. Pero a diferencia de los módems de radio de un solo chip enumerados, no requiere una conexión de corriente continua al transmisor varicap y desde la salida del detector de frecuencia del receptor. Esta limitación es una barrera importante para trabajar con radios que no tienen estos pines de módem. Además, el módem no reproduce errores de codificación, como en el módem GMSK, lo que no permite que este último funcione con señales por debajo de 8...9 puntos en el S-meter.

El módem de frecuencia presentado puede tener cinco reguladores:

- regulador de la frecuencia media del transmisor;
- controlador de desviación del transmisor;
- regulador de frecuencia media del receptor;
- controlador de desviación del receptor;
- Control del ciclo de trabajo de la señal de recepción y cambio de banda de recepción (2,5/5 kHz).

El esquema del módem se muestra en la figura. El receptor está construido según el esquema PLL. En la entrada, se instala un detector cero del microcircuito D1.1. Desde la salida del detector cero, la señal se alimenta al detector de frecuencia del PLL del chip D2. La salida del PLL se alimenta a un filtro de paso bajo de segundo orden en el chip D1.2. En la salida, se instala un dispositivo de umbral en un chip D1.3. La constante de bucle PLL está determinada por la cadena R4 C4. El condensador C7 determina la frecuencia. La resistencia R11 establece la frecuencia central y R12 establece la desviación de frecuencia.

El receptor requiere que el elemento de umbral se ajuste configurando el valor de resistencia R14 para obtener un ciclo de trabajo de 2. El transmisor se basa en modulación FM de fase continua. Pueden existir los siguientes tipos de ratios sin interrupción de fase: 0,5/1; 0,75/1,25; 1/1,75; 1/2 ciclos de subportadora.

La resistencia R23 y el diodo VD2 proporcionan el modo clave de operación del elemento de control del transmisor VCO (microcircuito D1.4.), que es el transistor VT2. Las resistencias R26 y R 17, junto con los condensadores, determinan los parámetros de frecuencia.

La resistencia R24 y los condensadores Cll, C12 determinan los parámetros de frecuencia del transmisor.

Las velocidades y frecuencias se muestran en la tabla, donde FH es la frecuencia más baja, Fcp es el valor de frecuencia promedio, FB es la frecuencia más alta.

Tasa de baudios (baudios) Frecuencias (Hz)
FH fcp FB en la manipulación 0/1
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

La tabla está compilada de tal manera que garantiza un cambio mínimo cuando se pasa de 1200/4800.

A 300/600/1200/2400 baudios, el módem funciona en un canal de frecuencia de voz típico, a 4800 baudios, en un canal de frecuencia de voz no estándar (doble ancho).

El VCO del transmisor está hecho en un chip D1.4. Su señal de salida va a un contador de anillo. El contador circular realiza las funciones de formar una señal sinusoidal escalonada modulada en frecuencia con fase continua (sinusoidal de 16 pasos sin interrupción de fase a la salida del sumador resistivo). El espectro de la señal de salida así obtenida tiene un ancho mínimo de 1,15 de la banda de desviación. El VCO opera a 16 veces las frecuencias de desviación enumeradas en la tabla y está controlado por el flujo de bits de entrada.

Los transistores VT3 y VT4 se utilizan para derivar la señal de salida y controlar el encendido del transmisor. En los elementos VD1, VD3, se ensambla un circuito de fuente de alimentación parásita de la computadora RS232, y en el chip DD4, se ensambla un regulador de voltaje de 5 V.

Esquema de un módem de radio de frecuencia universal para 300/600/1200/2400/4800 baudios

El LED VD1 (AL107A) es un indicador de colgado del puerto RS232, indicador de recepción y transmisión. La indicación se realiza en base a un cambio parcial en la luminosidad del diodo. Están disponibles los siguientes modos de visualización. Si el programa se descarga de la RAM y el indicador está encendido, el puerto está colgado. Un brillo general significa que el módem está funcionando y que el programa residente del TNC está cargado en la RAM. Al transmitir, el brillo del diodo VD1 disminuye en un 50% y al recibir, en un 30%. Cambiando los parámetros de las resistencias R11, R12, R24 de forma suave o discreta mediante interruptores, es fácil obtener las tasas de transmisión requeridas en un canal de frecuencia de voz convencional o en un canal de doble ancho. Para obtener cinco velocidades, estas resistencias se pueden realizar en forma de una línea de tres a cinco resistencias montadas en un interruptor articulado o en un tablero. Lo más conveniente es realizar un número de estas resistencias en base a las resistencias del SP 19-1. La imprecisión de establecer las frecuencias nominales del 20% no tiene un efecto significativo en el funcionamiento del circuito.

Reducir el valor de capacitancia del capacitor C8 a la mitad da el doble de ancho de banda. El diseño del módem puede ser como sigue. El módem está hecho en un tablero de doble cara de 75 mm de ancho y 78 mm de largo. La placa está soldada en los extremos de dos conectores de 25 pines. La caja tiene forma de U y cubre la altura y longitud de conectores de 3 mm. La parte plana inferior de la carcasa se inserta entre las bridas de empuje de los conectores. La caja se sujeta sin tornillos gracias a los pestillos desde abajo en las paredes laterales de la caja en forma de U. Los interruptores y las resistencias variables están instalados en la parte inferior del tablero. Para acceder a ellos, se proporcionan orificios en la parte plana inferior del cuerpo.

Publicación: cxem.net

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