Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Голосовий S-метр. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цивільний радіозв'язок

Коментарі до статті Коментарі до статті

Пристрій, про який розповідається в цій статті, було розроблено для автоматичної "голосової" інформації про рівень сигналу радіостанції під час роботи через репітер. Воно зібрано на основі настільних годинників китайського виробництва. Ідеї, використані в цьому пристрої, можуть знайти застосування і в інших конструкціях: у пристроях, що полегшують роботу в ефірі радіоаматорам з частковою або повною втратою зору, у різних автовідповідачах, які "голосом" інформують користувача (наприклад, при запиті по телефону) про віддалений об'єкт і т.п.

При включенні репітера чутливість його тракту зазвичай дещо знижується через вплив власного передавача. З цієї причини рівень сигналу віддаленої радіостанції може виявитися достатнім для того, щоб відкрити репітер, але недостатнім для викликів кореспондентів. В результаті нерідко спостерігається ситуація, коли віддалений оператор безперервно "смикає" репітер, намагаючись розібратися, чому йому ніхто не відповідає. Об'єктивну оцінку рівня його сигналу у разі можуть дати лише оператори інших радіостанцій.

Якщо ж репітер доповнити автоматичним S-метром із "голосовою" індикацією, то таку оцінку можна отримати і в той момент, коли в каналі репітера немає жодного кореспондента. Подібний пристрій корисно встановити і у звичайній симплексній радіостанції. Автоматичний S-метр полегшить і налаштування антени, наприклад оптимізацію її узгодження з фідером, зняття діаграми спрямованості. Віддалена на необхідну відстань радіостанція з таким S-метром. зможе передавати оператору в автоматичному режимі об'єктивну інформацію про рівень сигналу, що приймається. Не зайвою для репітера при його включенні буде інформація про поточний час.

Для виготовлення подібних пристроїв можна використовувати дешевий і широко поширений синтезатор мови, який є в "TALKING CLOCK" (" годинник, що розмовляє") китайського виробництва. Якщо, наприклад, при включенні репітера забезпечити через систему його управління "натискання" на кнопку годинника "Пуск", а звуковий сигнал, що генерується в годиннику, подати на модулятор передавального тракту репітера, він повідомить час зв'язку.

Але набагато більші можливості надає використання годинникової кнопки “RESET. зчитування показань годинників після завершення цього циклу дозволить "озвучити" ці параметри.За один цикл після натискання кнопки "RESET" можна зробити відлік або двох параметрів з максимальними значеннями 24 і 60 одиниць (години і хвилини відповідно), або одного параметра з максимальним реєстрованим значенням відліком 1440 одиниць (24x60) В останньому випадку, щоправда, оперативно інтерпретувати дані "про себе" (без калькулятора) складніше.

Слід зазначити, що через вбудовану систему "антидрібку" швидкість установки годин і хвилин обмежена зверху - тактова частота пристрою формувачів імпульсів не повинна перевищувати 15 Гц. В результаті час рахунку по каналу хвилин для реалізації всієї шкали 60 одиниць займе не менше чотирьох секунд. Зауважимо також, що після натискання кнопки "RESET" встановлення часу кнопками "годинник" та "хвилини" можливе лише через деякий час - близько однієї секунди.

Кілька слів про внутрішній вміст годинника, що говорить. До пошуку точок на платі, що використовуються для стикування з іншими вузлами пристрою (входи управління, вихід сформованого звукового сигналу), доведеться підійти творчо. Справа в тому. що у двох використаних автором екземплярів годин, незважаючи на однаковий зовнішній вигляд, були друковані плати, що відрізнялися один від одного. Доопрацюванню в годиннику піддаються ланцюги, пов'язані з кнопками управління та з виходом звукової інформації. Кнопки керування працюють замиканням на загальний дріт (рис. 1). Загальний провід у годиннику з'єднаний з мінусовим виведенням батареї живлення.

Голосовий S-метр

Вихідний транзистор каналу звуку знаходиться поблизу місця підключення до плати проводів від динамічної головки. Авометром, включеним у режим вимірювання опору, знаходимо висновки емітера транзистора (він підключений до загального дроту) та його колектора (він з'єднаний з одним із висновків динамічної головки). Висновок транзистора, що залишився, - база.

Після натискання кнопки "Пуск" у ланцюг бази цього транзистора надходять від БІС зсув, що виводить його в режим класу А. та напруга звукової частоти. "Голосову" інформацію з ланцюга бази подають на мікрофонний вхід радіостанції.

На рис. 2 наведено принципову схему додаткового вузла, що забезпечує автоматичну передачу в ефір поточного часу.

Голосовий S-метр

Транзисторний ключ (VT2) рівнем логічної 1 від шумоподавлювача (ШП) приймального тракту включає режим голосового оголошення часу (імітуючи натискання на кнопку "Пуск"). Транзистор VT1 годинника в цьому режимі використовується як ключ, що включає передачу. Ланцюг R3C2 згладжує пульсації керуючого струму і забезпечує деяку (2...3) напругу на нижньому за схемою виведенні резистора R3. Його можна за необхідності використовувати для блокування (ключом на транзисторі VT3) мікрофона на час передачі часу. Струм управління передавачем може бути до 15 мА. що достатньо, наприклад, для включення радіостанції типу Р-838 (Віола, Кремниця). Режим передачі часу включають перемикач SA1. У вказаному на схемі його положенні годинник та трансівер працюють незалежно. Це сервісне зручність нескладно зробити включаються тільки за ефірним запитом (наприклад, передачею радіостанцією, що запитує, тонального сигналу певної частоти).

Пристрій, важлива схема якого показано на рис. 3, дозволяє сформувати за допомогою таких годин "голосову" інформацію про рівень сигналу радіостанції, що приймається.

Голосовий S-метр
(Натисніть для збільшення)

Тактові імпульси частотою 1 Гц з виходу генератора на інверторах DD1.1 та DD1.2 через буферний елемент DD1.3 надходять на вхід двійкового лічильника DD2. Двійковий код з його виході дешифрує мікросхема D03. яка управляє включенням "RESET" (0-й такт), створює паузу на час "реанімації" БІС (1-й такт), дозволяє роботу ГУН на DD4 (2-5-й такти), включає на передачу трансівер (6-15) -й такти) і, нарешті, робить скидання в 0 лічильник, чим закінчується робочий цикл вимірювання та видачі рапорту про силу сигналу.

А починається він із відкриття ШП логічним 0, з якого через діод VD2 дозволяється рахунок. Якщо ШП відкритий на менше чотирьох секунд, дешифратор не встигає "підхопити" дозвіл роботи лічильника і відбувається скидання останнього в нуль. Пристрій не відпрацьовує робочий цикл, тому трансівер переходить на передачу. Якщо ж у оператора вистачило терпіння тримати натиснутою тангенту радіостанції п'ять секунд і більше (до 9 с), то дешифратор через діоди VD1, VD7-VD16 підтримує роботу лічильника вже без 0 з ШП. В ефір передається інформація про кількість імпульсів, що пішли на кнопку "MIN" у годинник.

Наприклад, повідомлення "0 годин 35 хвилин" інформує, що сила сигналу – 35 умовних одиниць. Повідомлення повторюється двічі. Тривалість передачі визначається кількістю діодів VD7-VD16.

Число імпульсів, що пройшли через інвертор DD1.4 від ГУН в годинник, пропорційно керуючому напрузі, що надходить з S-метра на мікросхемі К174ХА6, включеної за типовою схемою перед підсилювачем-обмежувачем ПЧ. Оскільки напруга S-метра за відсутності сигналу на вході трансівера приблизно 0.2...0.3, а ГУН починає лінійно працювати з 0,6..0.7 В. в мінусову шину живлення К174ХА6 включений підстроювальний резистор R7. Його підстроюванням зміщують напругу S-метра на 0.5 Ст.

Ще один аспект. Оскільки струм 0 на входах R мікросхеми DD2 за підтримки його від дешифратора проходить через два діоди, то VD1 має бути германієвим. Незадіяні інвертори DD1.5 та DD1.6 можна використовувати у ланцюгах ШП та ТХ. якщо логіка управління трансівера відрізняється від наведеної на схемі.

В авторському пристрої чистий ефір при примусово відкритому ШП дає рапорт 3 - 5 одиниць ("хвилин"), а насичення S-метра озвучується 55 - 57 хвилинами. Рівень S=6 дає десять імпульсів. S = 7 - 20. S = 8 - 30. S = 9 - 40. від 40 до 55 - "плюси" (рівень сигналу S більше 9). Ці значення можна змінити підбором елементів R4. R7 та С10.

У тракт ПЧ після підсилювача-обмежувача можна поставити простенький приймач прямого перетворення з гетеродином на кварцовому резонаторі або взяти сигнал гетеродина із синтезатора з формувачем імпульсів та дільником на 100. Сигнал з виходу дільника встановлюватиме значення "годин". Тоді, крім рапорту S-метра. в ефір піде повідомлення про відхилення частоти до значення 2.4 кГц з точністю 100 Гц). У цьому випадку повідомлення "5 годин 42 хвилин" означає, що DF = 0,5 кГц, сила сигналу - 42 одиниці. Це вже ціла вимірювальна станція!

Діоди VD1 і VD2 можна виключити, якщо висновки 2 і 3 DD2 роз'єднати, а сигнали "0" ШП та "0" ТХ подати на ці входи окремо. Слід пам'ятати, що амплітуда цих сигналів має перевищувати 5.5 У. ​​оскільки подача більшої напруги не допустима ні входів DD2, ні виходів DD3.

Ось яке застосування знайшлося такою банальною, здавалося б, речі, як "годинник, що говорить".

Автор: І.Вахрєєв (RW4HFN)

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

Портативний суперкомп'ютер для безпілотних авто 15.01.2016

На виставці CES 2016 у Лас-Вегасі компанія Nvidia представила суперкомп'ютер Drive PX 2 для самоврядних машин. Він є першим у своєму роді і за потужністю еквівалентний 150 ноутбукам Apple – Macbook Pro.

Drive PX 2 є комп'ютером, що вбудовується в безпілотний автомобіль, щоб допомогти йому в навігації. Зокрема, він оснащений технологією, яка дозволяє автомобілю "вчитися" уникати непередбачених ситуацій на дорозі, наприклад, раптової появи дитини або велосипедиста.

Суперкомп'ютер оснащений 12 процесорами, обчислювальна потужність яких дорівнює 8 терафлопс. При цьому весь пристрій за розміром можна порівняти з ланчбоксом школяра.

Drive PX 2 здатний виробляти 24 трильйони операцій на секунду, а також керувати 12 відеокамерами, лідаром, радаром та ультразвуковими сенсорами, які допомагають розпізнавати об'єкти на дорозі та безпечним шляхом обходити їх.

Партнером Nvidia став автовиробник Volvo, який планує впровадити суперкомп'ютер у деякі свої прототипи самоврядних машин.

Nvidia анонсувала платформу Drivenet, яка вже тестується компанією на її власних безпілотних автомобілях. Вона здатна розпізнавати п'ять різних класів об'єктів, включаючи пішоходів та мотоциклістів.

Технологію вже випробував Audi: з її допомогою машини змогли самостійно прочитати дорожні знаки "краще, ніж це зробив би людина". Крім того, глава компанії зазначив, що Drivenet може розпізнавати інші машини навіть у погану погоду, наприклад, при сильному снігопаді.

Інші цікаві новини:

▪ Автомобільні акумулятори на 42 В

▪ Ультрахолодний молекулярний квантовий газ

▪ Зелений чай може запобігати інфарктам та інсультам, спричиненим атеросклерозом.

▪ Смарт-брелок Samsung Connect Tag для відстеження людей та предметів

▪ Імпульсні трансформатори Bourns для ізольованих джерел живлення

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Біографії великих вчених. Добірка статей

▪ стаття Ревіти білугою. Крилатий вислів

▪ стаття Скільки у світі існує сортів яблук? Детальна відповідь

▪ стаття Ізолювальник на гідроізоляції. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Охоронний пристрій із керуванням ключами-таблетками iBUTTON. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Зіставлення числа карт чорної та червоної масті. Секрет фокусу

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