Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


RDS – структура сигналу. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цивільний радіозв'язок

Коментарі до статті Коментарі до статті

Інформація у системі RDS [ 1 ] передається пакетами, які з чотирьох блоків довжиною по 26 біт. Структура пакета показано на рис. 1. внутрішня структура блоків однакова - у кожному їх перебуває інформаційне слово (ІВ) довжиною 16 біт і контрольне слово (КС) з 10 біт, що складається з контрольної групи (7 біт) і коду зсуву (3 біта).

RDS – структура сигналу

Перший блок кожного пакета містить коди, що ідентифікують пакет (код радіостанції PI, номер PIN та ін.). У третьому та четвертому блоках розміщено по два байти даних, що виводяться на екран табло приймача. У другому блоці є коди, що визначають характер цих даних.

Розглянемо структуру другого блоку пакета. Почнемо з інформаційного слова. Схема розміщення у ньому інформації показано на рис. 2.

RDS – структура сигналу

Перші 6 біт зайняті кодом типу групи застосування даних (ТАК), що у третьому і четвертому блоках пакета. Інформація, яка може бути передана споживачам у системі RDS, розбита на 32 групи. У кожній містяться відомості певного характеру. Будь-який автомобільний або стаціонарний приймач сигналів RDS приймає пакети даних всіх типів, але декодер приймача приватної особи декодує та виводить на табло дані лише по 17 групам, зазначеним у табл. 1, складеної за джерелами [2 – 4].

RDS – структура сигналу

Кожна група має мнемонічне та цифрове позначення. Мнемонічне (PI, РТУ та ін.) складається з двох-чотирьох букв і є абревіатурою англійського найменування (призначення) групи. Воно не передається каналом RDS. використовується лише в технічній документації та літературі для вказівки характеру застосування групи, а також наноситься на панель приймача RDS як призначення органів управління.

Мнемонійному позначенню відповідає цифровий код. Є дві форми представлення цього коду – шістнадцяткова (OA. OB. 1А... 15В) і двійкова. Говорячи точніше, у RDS тільки старший розряд у шістнадцятковій формі є таким, а молодший – двійковий зі значеннями А = 0 та В = 1. Цей код також використовується лише в технічній документації. Натомість радіоканалом передається його двійковий еквівалент - код АА. Для передачі 32-позиційного коду типу групи в двійковій формі достатньо використовувати п'ятирозрядний код АЗА2Л1А0В0. Він розміщується у бітах 1-5 другого блоку пакета.

Назви 17 груп відомостей, їх мнемонічні та цифрові (шістнадцяткові та двійкові) коди наведені в табл. 1. Для передачі 17 груп використовують 13 варіантів побудови коду АА. Може виникнути питання: як декодер приймача розпізнає дев'ять видів даних PI...M/S, що передаються двома кодами? Відповідь проста - всі вони, за винятком РТУ та ТР. розміщені у першому блоці пакета. Коди OA. OB змушують мікропроцесор приймача вибрати їх значення першого блоку.

Ще 12 кодів АА призначені для визначення групи даних відкритого застосування (ODA). які можуть включатися відомості, не передбачені в жодній із груп, наведених у табл. 1. Зрозуміло, що це можливо лише після реєстрації такого застосування у відповідних службах. Процедура реєстрації призначена для захисту слухача від появи небажаної інформації в каналах, які він приймає. Після реєстрації групи ODA обробляються у приймачі аналогічно зазначеним у табл. 1. Ці групи мають шістнадцяткові коди ЗВ. 4В, 7А. 7В. 8в. 9В. 10В. 11А. 12А. 12в. 13в. Їх двійкові еквіваленти АА (00111, 01001...) побудовані у тому порядку, як і коди в табл. 1.

У пакеті з даними ODA замість кодів OA 0В використовується код ЗА (00110).

Є ще дві групи кодів 6А, 6В, які використовуються організацією, що веде передачі сигналів RDS, для керування радіопередавачем та телеметрії його параметрів. При цьому передавач декодує сигнали з кодами, що надходять з пункту формування сигналів RDS. виконує їх. формує та передає в ефір сигнали, що підтверджують виконання отриманої команди. Ці сигнали приймаються приймачем у пункті формування сигналу та після декодування аналізуються мовником.

Групи 5А та 5В позначають прозорий канал TDC. Вони не декодуються побутовою апаратурою RDS і може бути використані лише передачі інформації вузькому колу споживачів, мають відповідну апаратуру.

Особливо організована робота з групою 9А. Ці дані можуть передаватися у двох видах. Всім слухачам повідомлення відповідних служб про надзвичайні ситуації та дії населення у цих умовах відкрито передаються у текстовому вигляді. У той же час можуть передаватися сигнали, які не декодуються побутовою апаратурою і призначені для прихованого оповіщення певного кола осіб. мають приймачі ROS зі спеціалізованими декодерами, та передачі їм інших умовних сигналів.

У биті 6 другого блоку розміщено код ТР. Якщо він має значення 1, то третьому і четвертому блоках міститься інформація груп 14А або 14В (EON). При TP = 0 в них міститься інша інформація.

Біти 7-11 другого блоку зайняті кодами видів програм (РТУ). Вони мають подвійне призначення. По-перше, під час передачі аналогового сигналу за допомогою цього коду передавальний центр виводить на екран табло приймача буквене повідомлення про характер (виді) програми, що передається (Sport - під час спортивних передач, РорМ - при передачі музики цього напрямку і т. д.) . По-друге, якщо за допомогою клавіатури або пульта дистанційного керування ввести в приймач номер типу бажаної програми, приймач автоматично налаштується на першу радіостанцію, що при цьому припала, з такою програмою або повідомить про відсутність такої повідомленням None на табло. Якщо після завершення програми бажаного типу радіостанція перейде до мовлення інших програм, приймач автоматично продовжить пошук радіостанції з потрібним типом програми.

Усього є 32 варіанти типів програм, зазначених у табл. 2. У ній для кожного варіанта вказано номер типу, його двійковий код та текст повідомлення, що виводиться на табло. Оскільки в даний час вітчизняна апаратура RDS на ринку ще не з'явилася, а знакогенератори імпортної формують повідомлення англійською мовою, в табл. 2 повідомлення наведено лише англійською для 8-розрядного табло. На 16-розрядному табло тексти представлені більш повному вираженні.

RDS – структура сигналу

Номер типу програми, як було зазначено, набирає власник приймача, видаючи йому команду на її пошук. Мікроконтролер приймача RDS, порівнюючи його зі значенням PTY в пакеті програми, визначає порядок дій - продовжувати перебір станцій або припинити його, видаючи знайдену програму або повідомляючи про відсутність такої в даний момент часу.

У табл. 1 була вказана група PTYN. Її особливість у тому. що можна набрати чотирирозрядний код станції, яка веде таку передачу (PS). У цьому випадку мікроконтролер налаштує приймач на неї, а не на першу, що трапилася йому при переборі налаштувань станцію з таким типом передач.

Контрольна група – це код. коригуючий дані інформаційного слова. Він надійно виявляє всі поодинокі та подвійні помилки, а також пакети помилок завдовжки до 10 біт. З меншою ймовірністю виявляє довші пакети помилок. Його коригуюча здатність забезпечує можливість виправлення всіх поодиноких помилок та пакетів помилок довжиною до 5 біт.

Наведені відомості дозволяють визначити перелік дій, які повинен виконувати мікроконтролер приймача RDS при обробці сигналів, які отримують від декодера:

  • розділяти пакет на блоки;
  • перевіряти ІВ по КС та виправляти помилки в ІВ;
  • формувати тексти повідомлень під час отримання сигналів РТУ;
  • компонувати треті та четверті блоки пакетів, що надходять, і сформовані на місці тексти для передачі їх у драйвер табло відповідно до протоколу інформаційного обміну з ним;
  • керувати налаштуванням приймача при автоматичному пошуку програм або переході на альтернативні частоти;
  • керувати аудіочастотою приймача відповідно до сигналу M/S;
  • запам'ятовувати в режимі чергового прийому повідомлення певних типів, що надходять, і виводити їх на табло при включенні в робочий режим.

Структура першого, третього та четвертого блоків пакету залишилася нерозглянутою, але ця предмет окремої розмови.

На закінчення слід сказати у тому, що є кілька різновидів системи передачі по радіо. Крім RDS. це RBDS та DARC.

Система RBDS - це варіант RDS, що використовується в США. Найбільш значущою відмінністю між ними є використання RDS групи застосування 15А, яка в Європі не вживається.

Система DARC – це розширений варіант RDS. Вона розроблена та експлуатується в Японії, а в 1997 р. прийнята як загальноєвропейський стандарт побудови паралельно діючої системи передачі даних. Зберігаючи та розширюючи функції RDS. нова система вводить засоби управління навігацією автотранспорту (видача карт місцевості на монітор із зазначенням розташування приймача), визначення координат по супутниковій системі GPS. отримання повідомлень електронної пошти на комп'ютер, принтер, факсмодем.

У DARC використовується більш розвинене програмне забезпечення мікроконтролера, більш стійке завадозахисне кодування, криптографічний (шифрування) захист інформації. Це зажадало підвищення швидкості передачі по радіоканалу до 16 кбіт/с проти 1,1875 кбіт/с в RDS. З метою забезпечення сумісності старого та нового варіантів передача сигналів RDS збережеться ще якийсь час на старій частоті 57 кГц. а для DARC передбачено канал на частоті 76 кГц із частотною модуляцією (займає смугу від 60 до 92 кГц).

Докладніші відомості про RBDS містяться в [3]. а про DARC – у [4].

література

  1. Мелешко І. Приймач сигналів RDS. - Радіо. 1999. № 7. с. 20. 21; № 8. с. 35. 36.
  2. Щербина В. Додаткова служба мовлення - радіомовлення даних. - Техніка кіно та телебачення, 1999, № 5. с. 13-18.
  3. R(B)DS системи. - Радіоаматорська технологія. 1998. № 4/5. с. 38 – 41.
  4. Щербина В. Розповсюдження додаткової інформації засобами радіомовлення. - "625". 1999. № 4. буд. 60 - 65.

Автор: І.Мелешко, м.Реутов Московської обл.

Дивіться інші статті розділу Цивільний радіозв'язок.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Спиртуознавство теплого пива 07.05.2024

Пиво, як один із найпоширеніших алкогольних напоїв, має свій унікальний смак, який може змінюватись в залежності від температури споживання. Нове дослідження, проведене міжнародною групою вчених, виявило, що температура пива значно впливає на сприйняття алкогольного смаку. Дослідження, очолюване матеріалознавцем Лей Цзяном, показало, що з різних температурах молекули етанолу і води формують різні типи кластерів, що впливає сприйняття алкогольного смаку. При низьких температурах утворюються пірамідоподібні кластери, що знижує гостроту "етанолового" смаку і робить напій менш алкогольним на смак. Навпаки, при підвищенні температури кластери стають ланцюжнішими, що призводить до більш вираженого алкогольного смаку. Це пояснює, чому смак деяких алкогольних напоїв, таких як байцзю, може змінюватись в залежності від температури. Отримані дані відкривають нові перспективи для виробників напоїв, ...>>

Основний фактор ризику ігроманії 07.05.2024

Комп'ютерні ігри стають все більш популярним видом розваг серед підлітків, але супутній ризик ігрової залежності залишається значною проблемою. Американські вчені провели дослідження, щоб визначити основні фактори, що сприяють виникненню цієї залежності, та запропонувати рекомендації щодо її запобігання. Протягом шести років 385 підлітків були піддані спостереженню, щоб з'ясувати, які фактори можуть привертати до ігрової залежності. Результати показали, що 90% учасників дослідження не схильні до ризику залежності, у той час як 10% стали ігроманами. Виявилося, що ключовим фактором у появі ігрової залежності є низький рівень соціальної поведінки. Підлітки з низьким рівнем просоціальної поведінки не виявляють інтересу до допомоги та підтримки оточуючих, що може призвести до втрати контакту з реальним світом та поглиблення залежності від віртуальної реальності, запропонованої комп'ютерними іграми. На основі цих результатів вчені ...>>

Шум транспорту затримує зростання пташенят 06.05.2024

Звуки, що оточують нас у сучасних містах, стають дедалі пронизливішими. Однак мало хто замислюється про те, як цей шум впливає на тваринний світ, особливо на таких ніжних створінь, як пташенята, які ще не вилупилися з яєць. Недавні дослідження проливають світло на цю проблему, вказуючи на серйозні наслідки для їхнього розвитку та виживання. Вчені виявили, що вплив транспортного шуму на пташенят зебрового діамантника може призвести до серйозних порушень у розвитку. Експерименти показали, що шумова забрудненість може суттєво затримувати їх вилуплення, а ті пташенята, які все ж таки з'являються на світ, стикаються з низкою здоровотворних проблем. Дослідники також виявили, що негативні наслідки шумового забруднення сягають і дорослого віку птахів. Зменшення шансів на розмноження та зниження плодючості говорять про довгострокові наслідки, які транспортний шум чинить на тваринний світ. Результати дослідження наголошують на необхідності ...>>

Випадкова новина з Архіву

У Європі USB Type-C став стандартним зарядним роз'ємом для смартфонів 28.04.2022

Комітет ЄС, який займається регулюванням внутрішнього ринку та захистом прав споживачів, 43 голосами "за" ухвалив затвердити USB Type-C єдиним роз'ємом для зарядки на всій території ЄС. Голоси "проти" віддали лише два члени комітету, інформує TechPowerUp.

Зазначений стандарт зарядки планується застосовувати до девайсів з числа "малих та середніх електронних гаджетів" (в т.ч. до мобільних телефонів, планшетних ПК, цифрових камер, гарнітур і навушників, портативних ігрових приставок і переносних колонок). Виняток передбачається для приладів, непридатних для встановлення USB-C через свої занадто компактні розміри (приклади - смарт-годинник, медичні та спортивні трекери, і т.д.)

Директива ще має бути схвалена парламентом ЄС (орієнтовний термін проведення присвяченого тематиці засідання – травень цього року). Якщо рішення Комітету схвалять, виробникам "розумних" девайсів буде надано перехідний період до І кварталу 2024 року.

Крім того, депутати ЄП хочуть бачити чітке маркування на пристроях із зазначенням їх потужності, оскільки споживачеві іноді буває важко розібратися в цьому питанні. Вони також хочуть бачити на упаковці продукту дані про наявність/відсутність у комплекті зарядного пристрою.

Євродепутати вимагають від ЄК завершення розробки стратегії щодо бездротових "зарядок" до кінця 2026 р. Мета відповідного запиту – забезпечити сумісність різних стандартів бездротової зарядки один з одним.

Передбачається, що зазначений крок запобігатиме фрагментації ринку, мінімізує обсяг електронних відходів від ЗУ (в середньому 12 тис. тонн на початок 2022 р.) та запобігатиме "прив'язку" абонентів до певних стандартів зарядки.

Інші цікаві новини:

▪ Генетики з'ясували причину жіночого щастя

▪ Лазерний спалах датчику не перешкода

▪ Алгоритм, який прогнозує злочини

▪ Інтернет у ліфті

▪ Пологи у космосі

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Культурні та дикі рослини. Добірка статей

▪ стаття Одобрям-с! Крилатий вислів

▪ стаття Чому гуси летять строєм? Детальна відповідь

▪ стаття Директор з продажу. Посадова інструкція

▪ стаття Охоронна сигналізація на сонячних елементах Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Транзистори IRL2203N – IRLR3103. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024