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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Gravador digital. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia digital

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No início dos anos 600, ao trabalhar com chuvas de meteoros, a taxa de transmissão era de 800 a 2000 caracteres por minuto, e ainda era possível usar um gravador para gravar os sinais recebidos, desacelerando o movimento da fita durante a decodificação. Agora a velocidade de transmissão aumentou significativamente, chegando a 4000 caracteres por minuto. E no exterior, a questão de realizar comunicações de meteoros a uma velocidade de até XNUMX caracteres por minuto já está sendo considerada.

A gravação magnética foi substituída por uma digital com uma lógica "rígida" e controlada por programa. Cada vez mais, um computador é usado na prática do rádio amador. No entanto, nem toda onda curta e ultracurta que deseja trabalhar com meteoros tem a oportunidade de fazer um dispositivo lógico "rígido" proposto por V. Bagdyan e descrito em [1-3], e ainda mais para montar ou comprar um computador com o software necessário.

Gravador de fita digital
(clique para ampliar)

O simples "gravador" digital oferecido aos leitores (doravante referido como o dispositivo) permite comunicações meteorológicas a uma taxa de transmissão de 420 a 2000 caracteres por minuto. Combina muitas vantagens da gravação analógica (como a participação de um analisador auditivo humano no processo de recepção, especialmente importante em condições de interferência; a capacidade de estimar a velocidade de transmissão de um correspondente ao trabalhar em uma chamada geral) com as vantagens da digital (capacidade de operar um dispositivo com filtro de banda estreita; transição automática instantânea para o modo de reprodução após o término da gravação para o modo de reprodução após o término da gravação em rajada com desaceleração várias vezes e quando o dispositivo é finalizado - até uma "parada" completa, sem alterar o tom, do reproduzido sinal; proteção lógica contra a mudança para o modo de reprodução de sinais que não atendem a alguns parâmetros especificados).

A diminuição da confiabilidade dos sinais gravados a uma velocidade superior a 1500 caracteres por minuto durante a reprodução é justificada pela simplicidade do dispositivo. Se você aumentar a quantidade de memória e aumentar a velocidade do clock, a faixa de velocidade poderá ser expandida. Quanto maior a frequência de clock no dispositivo, maior a confiabilidade pode ser alcançada.

O diagrama esquemático do dispositivo é mostrado na fig. 1. Consiste em um conversor analógico-digital baseado nos transistores VT1-VT3 e um gatilho Schmitt DD1.1, uma unidade de “recuperação” de envelope de sinal (realizada em um multivibrador de espera DD2.1), um gerador de clock controlado baseado em 2I-NOT elementos do microcircuito DD3, nós de memória (nos contadores DD4-DD6 e RAM DS1) e controle (em um multivibrador de espera DD2.2 e um chip DD8) e um gerador de tom nos elementos 2I-NOT DD7.1 - DD7.3.

Gravador de fita digital

Diagramas de tensão em alguns pontos do dispositivo são mostrados na fig. 2.

Tons filtrados com amplitude de 2...3 V, transmitidos a uma taxa de 420-2000 caracteres por minuto, da saída do receptor chegam ao ADC, feitos de acordo com o esquema semelhante ao descrito em [4] ( a parte de entrada é um pouco alterada). Aqui eles são limitados pelos diodos VD1, VD2 e amplificados por um amplificador diferencial baseado nos transistores VT1, VT2.

Os estágios de amplificação nos transistores VT2 e VT3, cobertos por realimentação positiva através do resistor R9, formam um nó com propriedades de gatilho, que gera pulsos retangulares vindos da entrada do gatilho Schmitt DD1.1. De sua saída, uma mensagem tonal na forma de uma rajada de pulsos retangulares entra na entrada D do multivibrador em espera DD2.1 A função desse nó é preencher as pausas na rajada de entrada e, assim, restaurar a duração original da mensagem telegráfica (com um pequeno erro que aumenta com o aumento da velocidade de transmissão). A condição para a operação normal do nó de "recuperação": Ti,<Tfm,<Ti+ti, onde Tfm, é a duração do pulso gerado pelo multivibrador em espera DD2.1, Ti é a duração do pulso no pacote, Ti é o período dos pulsos nele. A uma frequência de rajadas de tom de 1 kHz e uma duração de Tjm igual a 1 ms, a duração da mensagem "restaurada" é 0,25 ms maior que a recebida. Da saída do multivibrador em espera DD2.1, a mensagem telegráfica chega à entrada D da RAM DS1.

Antes de gravar informações na RAM, você deve primeiro "limpar" todas as células de memória, para as quais o botão SB2 é pressionado até que o LED "Record" HL2 se apague. Ao mesmo tempo, um nível lógico baixo aparece nas entradas RO dos contadores DD4-DD6, e eles começam a contar os pulsos vindos do gerador de clock, classificando sequencialmente os endereços RAM de 0 a 1023. Um 0 lógico será ser escrito em todas as células da RAM, pois da saída 13 do multivibrador em espera DD2.1 até o fim de pressionar o botão SB2, a entrada D da RAM recebe um nível lógico baixo. No 1024º ciclo, um pulso de baixo nível da saída 2 do contador DD6 comutará o gatilho RS (nos elementos DD8.2, DD8.3) e o dispositivo entrará no modo de reprodução. A mudança de modo pode ser julgada pela extinção do LED HL2.

O nó de controle funciona da seguinte maneira. Quando o botão SB2 é pressionado brevemente, um pulso diferenciado de baixo nível transferirá o flip-flop RS nos elementos DD8.2, DD8.3 para um estado em que a saída do elemento DD8.2 será um nível lógico baixo , e a saída de DD8.3 será alta. O dispositivo entrará no modo de gravação. Neste caso, o LED HL2 acenderá, a corrente deixará de fluir pelo enrolamento do relé K1, a RAM está pronta para registrar informações do ar. O multivibrador de espera DD2.2 é usado para iniciar o nó quando rajadas de tom aparecem na entrada do dispositivo. Além disso, é um elemento seletivo que permite aumentar a imunidade ao ruído do dispositivo. A partir da borda do pulso da primeira mensagem telegráfica da saída do multivibrador de espera DD2.1, o multivibrador de espera DD2.2 permite que os contadores DD4-DD6 trabalhem com um sinal passando pelos elementos DD8.1 e DD3.4. 2.2. Se uma pausa em uma série de mensagens telegráficas ou a duração de uma mensagem durante o processo de gravação exceder a duração do pulso gerado pelo multivibrador em espera DD2 (Тm100=2 ms), o dispositivo retornará ao seu estado original - para o modo de espera de informações. O mesmo acontecerá quando a duração de uma série de mensagens não satisfaz a condição Тс>tз/2-ТЖм1, onde Тc é a duração de uma série de pacotes, tз é o tempo de gravação, dependendo da posição do switch SA600 (na posição "2", ts==1200 s, " 1 "-tz \u2d 100 s), TzhmXNUMX \uXNUMXd XNUMX ms.

Se uma série de pacotes de telégrafo de entrada satisfizer as condições listadas acima, ela será gravada na RAM. O pulso do segundo bit do contador DD6, diferenciado pelo circuito C9R26, mudará o estado do flip-flop RS, e o dispositivo entrará em modo de reprodução. Neste caso, o relé K1 funcionará e com seus contatos K 1.1 ele conectará o capacitor C5 em paralelo com o capacitor C6 no gerador de clock, o que levará a uma diminuição na frequência do clock em aproximadamente 8 vezes. A entrada EWR RAM do flip-flop RS (com DD8.2) receberá um nível lógico alto que permite a leitura. Um nível lógico baixo da saída do elemento DD8.3, passando pelos elementos DD8.1, DD3.4, permitirá que os contadores DD4 - DD6 alterem ciclicamente os endereços da RAM. Assim, as informações gravadas serão reproduzidas na saída da RAM, que é alimentada na entrada inferior do elemento DD7.4 de acordo com o circuito, que desempenha o papel de um somador lógico. Sua segunda entrada recebe um sinal de um gerador de tom. Da saída do elemento DD7.4 através do seguidor de emissor (VT4), o sinal de tom é enviado para os fones de ouvido de baixa ohm BF1.

Parâmetros do dispositivo dependendo da posição do interruptor "600"/"1200"

Parâmetro "600" "1200"
A velocidade das informações gravadas,
ki por minuto 420-900 900-2000
Lentidão durante a reprodução, tempos, por
posição do interruptor:
"600" 8 12
"1200" 5 8
Proteção contra um trem de impulsos
duração, ms, não mais 900 400
Tempo de gravação em rajada, ms 2000 1000
Frequência de pulso do relógio
gerador, Hz, no modo:
Gravação 510 780
jogar 64 98

"Gravador de fita" digital montado em uma placa de circuito impresso de dupla face (fig. 3), (fig. 4), (fig. 5) . O dispositivo usa resistores fixos MLT-0,125 e MLT-1 (R21), trimmer SP4-1V (R13). Capacitores KM-5B, KM-bB. Capacitores de desacoplamento Cp - KM-5B, Cp "- K53-1. Relé K1-RES55 (passaporte RS4.569.603).

O estabelecimento do dispositivo é reduzido à seleção dos resistores R4, R15, R21 e a resistência do resistor R13.

Um sinal senoidal com frequência de 1 kHz e amplitude de 300 mV é alimentado na entrada do dispositivo e, ao selecionar o resistor R4, a sensibilidade máxima do ADC é alcançada monitorando o sinal no coletor do transistor VT3. Então, em vez do resistor selecionado, um novo com uma resistência um pouco maior é soldado, de modo que, na ausência de um sinal de entrada, o transistor VT3 seja fechado com segurança. Nesse caso, a histerese de disparo no ADC é de cerca de 100 mV.

Ajustando o resistor R13 a uma frequência média de um filtro de banda estreita de 1 kHz, a duração do pulso gerado pelo primeiro multivibrador em espera é ajustada para 1,25 ms. Para outros valores da frequência de entrada, a duração do pulso deve ser corrigida de acordo com a equação Tfm=Ti+ti/2, onde Ti é o período de uma série de pulsos e ti é a duração dos pulsos em uma série.

Ao selecionar o resistor R15, consegue-se que a duração do pulso do segundo multivibrador em espera se torne igual a 100 ms. O resistor R21 é selecionado de forma que o nível do sinal de entrada seja independente da posição da chave SB2.

Finalmente, alguns conselhos práticos.

Se o receptor usado tiver um controle de ganho de 3 horas, no "gravador de fita" digital o resistor R1 pode ser eliminado e o sinal de entrada pode ser aplicado ao resistor R2 (ponto 1 na placa).

Para obter a sensibilidade máxima, o controle de ganho 3H é ajustado para o volume próximo ao máximo. Qual deles exatamente pode ser especificado da seguinte forma. Um sinal é aplicado à entrada do receptor para que exceda o ruído em 2-3 pontos (na escala S). A chave SA2 é movida para a posição "Play", enquanto mantém o botão SB1 pressionado, os controles de ganho garantem que um sinal de tom claro seja ouvido nos fones de ouvido. Se você parar de fornecer um sinal de entrada útil, o LED HL1 deve acender apenas nos picos de ruído, mas não acender constantemente, pois o dispositivo, tendo interferência de ruído gravada, deve alternar para o modo de reprodução.

Para aumentar a imunidade ao ruído de curto impulso, a interface descrita em [1.1] pode ser incorporada ao dispositivo. Ele é conectado entre a saída do gatilho Schmitt DD2.1 e a entrada D do chip DDXNUMX.

Literatura

  1. Mostrador amador de Bagdyan V. - Radio, 1982, No. 5, pp. 19-24.
  2. Bagdyan V. Bloco para processamento de sinais CW e RTTY - Radio, 1982, nº 8, p. 17-20.
  3. Interface Bagdyan V. CW para uma tela amadora. - Rádio, 1983, nº 6, p. 19-20.
  4. Biryukov S. Contador de frequência digital - Rádio, 1981, nº 10, p. 44-47.

Autor: Eu. Nikiforov, (UB5WBL), região de Stary Lviv; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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