Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Персональний виклик у Сі-Бі радіостанціях. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цифрова техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

При організації зв'язку, наприклад, між будинком та дачною ділянкою, у власників Сі-Бі радіостанцій часто виникає проблема із викликом кореспондента. У разі доводиться або заздалегідь домовлятися про сеансах зв'язку, або бути поруч із радіостанцією. Щоб уникнути подібних незручностей, потрібно забезпечити її системою персонального виклику. Один із варіантів такого пристрою і пропонується у цій статті.

Багато УКХ радіостанціях зарубіжних фірм є пристрої управління шумоподавником з допомогою дешифратора персонального (селективного) радіовиклику (DTMF), і навіть CTCSS сигналів. Такі блоки є і для Сі-Бі станцій. Але вони, по-перше, щодо дороги, а по-друге, не зовсім так виконують функції персонального виклику, тобто просто відкривають шумоглушник замість подачі викликного сигналу.

Автором розроблено спеціальний DTMF, назвемо його PC декодером (Personal Calling Radio System – система персонального радіовиклику). Підключення цього пристрою до радіостанції дозволяє, перш за все, виключити необхідність постійного прослуховування каналу в очікуванні виклику, особливо якщо канал використовується багатьма кореспондентами, як це буває.

в більшості випадків. При прийомі радіостанцією DTMF-сигналів, відповідних коду виклику, на який налаштований PC декодер, пристрій видає на динамічну головку Си-Бі станції звуковий сигнал. Одночасно станція вмикається на передачу, і кореспондент протягом кількох секунд чує сигнал виклику. Це свідчить, що виклик прийнятий абонентом. Для передачі DTMF-посилок можна використовувати біпер, який прикладають до мікрофона радіостанції на стороні, що передає.

Довжина коду, що передається - чотири знаки. Тривалість посилки має бути не менше 40...50 мс. Чутливість декодера - 30...50 мВ, а вхідний опір - щонайменше 100 кОм. Пристрій споживає струм близько 3 мА.

Схема PC декодера показано на рис 1.

Персональний виклик у Сі-Бі радіостанціях

Основа пристрою - однокристальний DTMF-приймач (DD1) КТ3170 фірми SAMSUNG (вітчизняний аналог - КР1008ВЖ18), розроблений спеціально для зв'язку з рухомими об'єктами, пейджингових систем, систем дистанційного керування і т. п. Завдяки застосуванню інтегральних фільтрів на конденсаторах, що перемикаються, і цифровому алгоритму сигналу приймач має стабільні характеристики при зміні температури в діапазоні від - 40 до + 85° С.

При включенні живлення імпульс початкової установки з виходу елемента DD5.2 через елемент DD5.3 скидає в нульовий стан лічильник числа посилок DD6.1. Якщо з якоїсь причини на вході 2 елементи DD5.3 високий рівень з виходу мультиплексора DD3, то низький рівень з виходу елемента DD5.1 ​​дозволяє роботу лічильнику-новібратор DD6.2, який підраховує імпульси з генератора на тригері Шмітта DD4.2. При переході DD6.2 зі стану "7" стан "8" лічильник блокується по входу CN високим рівнем з виходу 8. Диференціюючий ланцюг C4R5 формує імпульс скидання для лічильника DD6.1.

При надходженні на вхід приймача DD1 двочастотної DTMF-посилки на його виходах DO-D3 виникає двійковий код, що відповідає цифрі, що передається. Одночасно на виході DSO формується стробуючій імпульс (високий рівень протягом часу, коли приймається DTMF-сигнал).

Візьмемо для прикладу код доступу 4226. Якщо код на вході дешифратора DD2 відповідає першій цифрі "4", на його виході 4 виникає високий рівень, який через встановлену перемичку надходить на вхід DD1. Оскільки лічильник DD3 знаходиться в нульовому стані, вихід мультиплексора DD6.1 з'єднаний із входом 3 (висновок 1 DD13) і на ньому також з'явиться високий рівень. Елемент DD3 відкривається і сигнал з виходу DSO, пройшовши DD4.1 і DD4.1, скидає лічильник DD5.1 і утримує його в цьому стані протягом дії DTMF-посилки. Після її закінчення рівень на виході елемента DD6.2 ​​змінюється з високого на низький, тобто на вхід СР лічильника DD5.1 надходить лічильний перепад. Стан лічильника зростає на одиницю і стає рівним 6.1 (на виході 0001 – високий рівень). Тим самим проводиться підготовка мультиплексора DD1 до прийому другої цифри, а лічильник DD3 починає підрахунок імпульсів генератора DD6.2, наступних з періодом 4.3 ... 0,3 с. Тепер, якщо протягом восьми періодів генератора (0,4...2,4 с) не надійде наступна цифра коду (у прикладі це цифра "3,2"), то лічильник DD2 дорахує до восьми і скине DD6.2, як було описано вище, привівши пристрій у вихідний стан. Якщо ж надійде цифра, відмінна від "6.1", то на вході 2 мультиплексора DD2 (висновок 3), а отже, і на його виході залишиться низький рівень і сигнал з виходу приймача DSO DSO через елементи DD14 і DD1 відразу скине лічильник DD5.2. Через 5.3 секунди лічильник DD6.1 також прийде у вихідний стан.

Якщо друга цифра DTMF-посилки збіглася з другою цифрою коду, лічильник DD6.2 скидається, не досягнувши стану 8, a DD6.1 переходить у стан 0010, готуючись прийняти наступну цифру.

Після успішного прийняття всіх чотирьох цифр лічильник DD6.1 входить у стан 0100, т. е. з його виведенні 13 виникає високий рівень, який блокує лічильник по входу CN і, крім того, підтримує на виході елемента DD5.1 ​​низький рівень, дозволяючи тим найбільше роботу лічильнику DD6.2. Одночасно закривається діод VD2 і знімається блокування з генератора викликного сигналу на елементі DD4.3, який спільно з лічильником DD6.2 і резисторною матрицею R7 - R12 формує музичну фразу з восьми звуків різної тональності.

З виходу генератора сигнал виклику через ланцюг R14C7 надходить на мікрофонний вхід радіостанції. Сама радіостанція переводиться в режим передачі за допомогою ключа на транзисторах VT1, VT2, і кореспондент, що викликає, приймає контроль виклику. Через 2...3 з весь пристрій переходить у вихідний стан.

За бажання викликний сигнал можна зробити однотональним. Для цього потрібно виключити резистори R7-R11, а лівий за схемою виведення резистора R12 з'єднати з виведенням елемента DD4.3 і з анодом діода VD2. Частоту викликного сигналу підбирають резистором R13.

Плату PC-декодера встановлюють усередині радіостанції та підключають п'ятьма проводами. Оскільки номінальна напруга живлення мікросхеми КТ3170 становить 5В, пристрій живиться через малопотужний інтегральний стабілізатор DA1 типу 78L05 (вітчизняний аналог КР1157ЕН502А).

Вхідний опір PC-декодера становить щонайменше 100 кОм, тому можна підключати безпосередньо до виходу AM чи ЧС детектора. Однак краще увімкнути декодер після попереднього підсилювача звукової частоти, але до регулятора гучності.

Коли такої можливості немає, а посилення не вистачає для стійкої роботи декодера, можна зібрати попередній підсилювач на вільному елементі АБО, як показано на рис. 2.

Персональний виклик у Сі-Бі радіостанціях
Ріс.2

Посилення не слід робити надто великим, враховуючи, що за паспортними даними максимальна вхідна напруга DTMF-сигналу повинна бути не більше 1,5 В. Для обмеження вхідної напруги до допустимих меж на виході попереднього підсилювача увімкнено двосторонній діодний обмежувач на світлодіодах HL1 та HL2.

Цифра, літера, знакВиходи DD1Виходи DD2
D3D2 | D1 |D001234 56789
100 0101000 00000
200 1000100 00000
300 1100010 00000
401 0000001 00000
501 0100000 10000
601 1000000 01000
701 1100000 00100
810 0000000 00010
910 0100000 00001
010 1000000 00010
*10 1100000 00001
#11 0000000 00010
А11 0100000 00001
В11 1000000 00010
С11 1100000 00001
D00 0010000 00000

Можна також підняти посилення підбором резистора R2 (див. рис.1) у ланцюзі зворотного зв'язку ОУ, що входить до складу мікросхеми КТ3170.

Застосування в PC-декодері лише одного дешифратора К561ИД1 має особливість: однозначне декодування прийнятих телефонії кодів можливе лише цифр від "1° до "7" і букви "D". При появі ж на вході сигналів, відповідних цифрам "8", 9", літер "А", "В", "С" і знаків "*", "#", на виході 8 дешифратора DD2 виникає високий рівень при парних, а на виході 9 - при непарних комбінаціях (див. табл.) Але головна неприємність полягає в тому, що DTMF-приймач на стандартну двочастотну посилку, що відповідає цифрі 0, виставляє на виході код не 0000, а 1010. Код же 0000 відповідає літері "D" Іншими словами, дешифратор DD2 однаково спрацьовуватиме як на цифру "8", так і на "С", "#" і "В". Так само відпрацьовуватимуться "9", "*", "А", "С". Якщо навіть обмежитися кодом, що складається тільки з цифр, то "8" і "0" дешифруватимуться однаково.

Уникнути цього можна деяким ускладненням пристрою, як показано на рис. 3. Додаткову мікросхему дешифратора DD2' допустимо припаяти зверху основний. Однак навряд чи в такому ускладненні є велика необхідність, тому що кількість комбінацій тільки з восьми цифр ("1"-"7", "9") при чотиризначному коді становить 8 четвертого ступеня, тобто 4096 комбінацій. Звичайно, виникає незручність, якщо оператор як код хоче використовувати номер свого позивного, що містить цифри "8" або "0".

Персональний виклик у Сі-Бі радіостанціях
Ріс.3

Перед налагодженням PC-декодера виконують програмування коду доступу на набірному полі НП. Для цього вхід 1 мультиплексора DD3 з'єднують з виходом дешифратора DD2, що відповідає першій цифрі коду, вхід 2 - з виходом, що відповідає другій цифрі, і т. д. На рис. 1 як приклад показані перемички для коду доступу 4226.

Налагодження пристрою починають із приймача DTMF. Якщо використовується фірмовий кварцовий резонатор ZQ1 на частоту 3,579545 МГц, то налагодження зводиться до перевірки кодів, що приймаються на відповідність таблиці при подачі на вхід DTMF-посилок, наприклад, з біпера або генератора, зібраного за відомими схемами. Допустимо використовувати як генератор двотональних (DTMF) посилок телефонний апарат, що має перемикач "TONE-PULSE".

При застосуванні малогабаритних резонаторів на частоту 3,58 МГц від телефонів, можливо, знадобиться підключення двох конденсаторів по 30 пФ. Один конденсатор потрібно включити між виведенням мікросхеми 7 DD1 і загальним проводом, а другий - між висновком 8 і загальним проводом. Це потрібно для надійного запуску генератора DTMF-приймача.

Потім підбором резистора R6 задають період коливань генератора на елементі DD4.2 який повинен бути близько 0,3 ... 0,4 с. При цьому максимально допустима пауза між тональними посилками може бути 2...3 с. Стільки ж триватиме дзвінок і передаватиметься сигнал контролю дзвінка.

Підбором резистора R14 регулюють рівень модуляції при передачі контрольного сигналу таким чином, щоб він був порівняний із сигналом мікрофона. Остаточну перевірку проводять в ефірі під час роботи з кореспондентом.

Інший варіант підключення PC-декодера до радіостанції показано на рис. 4. У цьому випадку PC-декодер включають між радіостанцією та тангентою. Основна перевага такого включення – не потрібно розкривати корпус радіостанції. Крім того, якщо тангент не оснащений DTMF-клавіатурою, то її разом з генератором сигналів DTMF розміщують у корпусі PC-декодера.

Персональний виклик у Сі-Бі радіостанціях
Рис.4 (натисніть , щоб збільшити)

Опір резистора R1 у багато разів більший за опір динамічної головки радіостанції, тому в черговому режимі на ній практично не виділяється звукова потужність. При спрацьовуванні PC-декодера відкривається ключ на транзисторах VT3, VT4 (рис.1) і динамічна головка виявляється підключеною до загального дроту, як у штатному режимі, віддаючи майже повну потужність. Світлодіоди HL1 і HL2 оберігають вхід приймача DTMF від перевантаження.

У робочому режимі контакти тумблера SA1 повинні бути замкнуті, і динамічна головка радіостанції виявляється з'єднаною із загальним проводом через перемикач "Прийом/передача" тангенти. У цьому блокується робота PC-декодера.

У режимі очікування виклику тумблер SA1 переводять у положення показане на рис. 4, а регулятор гучності радіостанції встановлюють майже мінімум, але так, щоб декодер спрацьовував від слабкого сигналу. Таке налаштування проводять за світлодіодами HL1 і HL2 при прослуховуванні кореспондентів. Шумоподавлювач радіостанції повинен бути відкритий, після отримання виклику SA1 його переводять у замкнуте положення та проводять сеанс зв'язку.

Автор: О.Потапенко, м.Ростов-на-Дону; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Цифрова техніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Вплив музики на стан пам'яті 26.07.2022

Регулярне прослуховування музики літніми людьми позитивно впливає на роботу мозку і покращує пам'ять. Такого висновку дійшла група терапевтів, неврологів та геріатрів під керівництвом директора лабораторії музичної візуалізації та нейронної динаміки Психеї Луї.

У ході дослідження добровольцям у віці від 54 до 89 років пропонували щодня протягом години прослуховувати музичний плейлист з урахуванням їхніх уподобань. Учасники експерименту вели щоденники, що описують своє самопочуття та враження. Вчені вимірювали параметри мозкової активності кожного музичного сеансу.

Прослуховування музики, як встановили фахівці, покращує зв'язок між слуховою сенсорною системою та структурами мозку, об'єднаними у систему винагороди. Музичні сеанси впливали на мозкову активність щодо медіальної префронтальної кори. Відомо, що скорочення обсягу цієї зони веде до порушення сприйняття подій, розвитку депресій, а в похилому віці - до функціональних порушень, притаманних деменції, включаючи порушення пам'яті.

Найбільший ефект мав прослуховування музики, знайомої учасникам експерименту та улюбленої ними, особливо якщо композиції було обрано для плейлиста самими добровольцями.

Автори дослідження вказали, що регулярне прослуховування музики покращує пам'ять, що можна використовуватиме профілактики порушень цієї функції мозку.

Інші цікаві новини:

▪ Моделювання поведінки людини у натовпі

▪ Графен схрещений з нанотрубками

▪ Відкрито надзвичайно уривчастий радіопульсар

▪ Високопродуктивні накопичувачі Samsung 950 Pro SSD

▪ Адаптер цифрового тахографа

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ І тут з'явився винахідник (ТРВЗ). Добірка статей

▪ стаття Роздавіть гадину! Крилатий вислів

▪ стаття Який актор у Білому сонці пустелі грав зі справжньою кров'ю замість гриму і чому? Детальна відповідь

▪ стаття Машиніст технологічних насосів. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Плавний перемикач яскравості. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Коригувальний підсилювач для кабельного ТБ. 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