Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Передатчик для спортивной радиопеленгации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемым вниманию читателей передатчиком можно пользоваться не только на тренировках, но и на официальных соревнованиях по спортивной радиопеленгации "Охота на лис" в диапазоне 80 м. Параметры его сигналов соответствуют национальным и международным нормативам, предъявляемым к подобным устройствам. Выходная мощность передатчика 10 мВт, но при необходимости ее можно увеличить с помощью дополнительного усилителя мощности.

Схема передатчика показана на рис. 1. Его основа - микроконтроллер PIC16F84 (DD1). Тактовый генератор микроконтроллера, стабилизированный кварцевым резонатором ZQ1, одновременно служит задающим генератором передатчика. Его частота 3,579 МГц лежит в пределах 80-метрового любительского диапазона. Сигнал генератора через буфер (элемент DD2.1) поступает на один из входов элемента И-НЕ DD2.2, второй вход которого соединен с выводом 13 микроконтроллера. Изменением логического уровня на этом выходе программа включает и выключает сигнал передатчика.

Передатчик для спортивной радиопеленгации

Инвертор DD2.3 между выходом элемента DD2.2 и затвором транзистора выходного каскада VT1 необходим, чтобы при низком логическом уровне на выводе 13 микроконтроллера, что соответствует отсутствию ВЧ сигнала, напряжение на затворе транзистора VT1 также было низким, закрывая последний.

В цепь стока транзистора VT1 включена первичная обмотка высокочастотного трансформатора Т1.

Вторичная обмотка трансформатора образует с конденсаторами С6 - С8 и собственной емкостью антенны колебательный контур, настроенный на рабочую частоту передатчика. Резистор R3 ограничивает ток стока транзистора VT1, конденсатор С5 - блокировочный.

Режим работы передатчика определяется управляющей программой микроконтроллера и задается установкой перемычек ("джамперов") между соседними штырями "четного" и "нечетного" рядов контактов вилки ХР1.

Позывной сигнал определяет первая перемычка. Если она замыкает контакты 39 - 40, позывной сигнал будет - МОЕ, если 37 - 38 - MOI, 35 - 36 - MOS, 33 - 34 - МОН, 31 - 32 - М05. Если ни в одной из перечисленных позиций перемычки нет, позывным будет сигнал МО. При установке нескольких перемычек действует "старшая", соответствующая позывному, завершающемуся наибольшим числом точек. Скорость передачи - приблизительно 50 знаков в минуту.

Перемычки в позициях от 29 - 30 до 21 - 22 служат для установки длительности цикла работы "лисы" (от 1 до 5 мин) и номера активной минуты этого цикла. Например, если имеются перемычки 21 - 22 и 27-28, передача позывного будет вестись во вторую минуту пятиминутного цикла. Если в этой группе всего одна перемычка, активной будет последняя минута цикла. Отсутствие перемычек приведет к непрерывной передаче позывного сигнала без пауз.

Следующими перемычками (в позициях от 19 - 20 до 9 - 10) задают длительность паузы в минутах между включением питания передатчика и началом цикла работы в эфире. Значения, соответствующие каждой из них, складывают. Таким образом, если установлены все шесть, задержка составит 63 мин, если ни одной - работа начнется немедленно после включения питания.

Следует учесть, что в заданное время выйдет в эфир передатчик, для которого активна первая минута цикла. Еще через минуту начнет передачу второй и так далее.

Передатчик излучает немодулированный сигнал, однако, установив перемычку в позицию 7-8, можно сделать его тональным. Частота модуляции - 1000 Гц. Если при этом установлена перемычка в позиции 5 - 6, интервалы между точками и тире кода Морзе будут заполнены немодулированной несущей. В противном случае в этих интервалах сигнал выключен.

Установка перемычки 3 - 4 запрещает программное формирование посылок, превращая передатчик в обычный телеграфный. Манипулятор (телеграфный ключ) подключают к контактам 1 и 2 вилки ХР1 или к контакту 2 и общему проводу.

Все необходимые перемычки должны находиться на своих местах в момент включения питания передатчика. Их установка или снятие во время работы последнего режимов не изменит. Микроконтроллер DD1 запоминает положение перемычек в своей внутренней энергонезависимой памяти. Поэтому, если выключить питание, удалить все до единой перемычки и вновь включить передатчик, будут автоматически восстановлены режимы, действовавшие до выключения. За одним исключением - передача начнется немедленно без стартовой паузы.

Возникает вопрос, а как же задать режим, не требующий ни одной перемычки (позывной - МО, передача - непрерывная, без стартовой задержки)? Для этого достаточно установить перемычку 1-2, которая в отсутствие перемычки служит для программы признаком необходимости проанализировать состояние коммутационного поля, а не читать режимы из памяти.

Светодиод HL1 и пьезоизлучатель BQ1 служат для контроля работы передатчика. Сразу после включения они ежеминутно кодом Морзе сообщают о числе минут, оставшихся до начала работы в эфире. Никаких сигналов на выходе передатчика в это время нет. Во время передачи все излучаемые сигналы дублируются звуком и зажиганием светодиода.

Если необходимости в звуковой и световой сигнализации нет, HL1 и BQ1 можно исключить или предусмотреть в их цепях выключатели.

Передатчик собран на односторонней печатной плате, показанной на рис. 2. Если есть возможность изготовить двустороннюю плату, предусмотренные на ней проволочные перемычки тоже могут быть выполнены печатным способом.

Передатчик для спортивной радиопеленгации

Над диодами VD1 - VD20 рядом с вилкой ХР1 размещают шильдик (рис. 3) с надписями, поясняющими назначение перемычек.

Передатчик для спортивной радиопеленгации

Никаких особых требований к деталям не предъявляется. Резисторы - С2-23, конденсаторы - керамические КМ, КД, КТ, К10, оксидный C3 - К50-35. Подстроечный конденсатор С6 - малогабаритный керамический импортный. Трансформатор Т1 изготовлен из унифицированного дросселя ДМ-0,4 25 мкГн. Его обмотка использована в качестве вторичной, а первичная - 10 витков эмалированного провода диаметром 0,15 мм - намотана поверх нее внавал.

Микросхему DD2 можно заменить импортной 74НС00. Устанавливать вместо нее функциональные аналоги из ТТЛ или более "медленных" КМОП серий не рекомендуется. Микроконтроллер DD1 перед установкой на плату программируют в соответствии с таблицей.

Передатчик для спортивной радиопеленгации
(нажмите для увеличения)

Штыревая вилка типа PLD-40 (2x20 контактов) с шагом 2,54 мм.

Цифровая часть передатчика налаживания обычно не требует. Если при включении устройства отсутствуют световые и звуковые сигналы, о которых было рассказано выше, следует проверить работоспособность тактового генератора микроконтроллера. Лучше всего это сделать, подключив осциллограф к выводу 11 микросхемы DD2. Устойчивой генерации добиваются подбором емкостей конденсаторов С1 и C3. Выходной контур передатчика настраивают подстроечным конденсатором С6 обязательно при подключенных антенне и заземлении. Автор использовал штыревую антенну длиной 1,5 м.Для работы передатчика с другими антеннами придется, возможно, подобрать конденсаторы С7 и С8 заново, изменить число витков первичной обмотки трансформатора Т1.

Настройку ведут по максимальной напряженности поля, создаваемого передатчиком. Простейшим индикатором поля в лабораторных условиях может служить осциллограф с подключенной ко входу "антенной" - отрезком любого провода. Чтобы избежать низкочастотных наводок, вход можно зашунтировать дросселем индуктивностью 50 и более микрогенри. В полевых условиях индикатор можно собрать из проволочной петли диаметром 300...500 мм, включенного последовательно с ней германиевого диода и микроамперметра. Последний полезно зашунтировать конденсатором емкостью не менее 1000 пФ.

Автор: А.Долгий, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Наушники Bowers & Wilkins Px8 S2 11.11.2025

Наушники премиум-класса становятся не только аксессуаром для прослушивания музыки, но и инструментом для профессиональной работы с аудио. Новый флагман британского бренда Bowers & Wilkins - модель Px8 S2 - демонстрирует, как эти аспекты можно объединить в одной беспроводной системе. Компания представила Px8 S2 как обновленную флагманскую модель в линейке, ориентированную на пользователей, которые ценят высокое качество звука, эффективное шумоподавление и премиальный дизайн. Производитель отмечает, что наушники сочетают передовые акустические решения с эргономикой для длительного использования. Каждое устройство оснащено 40-миллиметровыми динамиками с карбоновыми диффузорами и 24-битным цифровым процессором. По словам Bowers & Wilkins, это обеспечивает точное и детализированное воспроизведение звукового спектра, а также поддержку аудио высокого разрешения. Автоматическая оптимизация соединения с источником сигнала гарантирует стабильное и качественное звучание вне зависимо ...>>

Шимпанзе могут менять свои убеждения 10.11.2025

Понимание того, как формируются убеждения и принимаются решения, традиционно считалось уникальной способностью человека. Однако недавнее исследование показало, что шимпанзе обладают способностью пересматривать свои мнения на основе новых данных, демонстрируя уровень рациональности, который ранее считался исключительно человеческим. Психологи под руководством Ханны Шлейхауф из Утрехтского университета провели серию экспериментов, направленных на изучение метапознания у шимпанзе. Исследователи впервые наблюдали, как эти обезьяны могут взвешивать различные виды доказательств и корректировать свои решения при появлении более убедительной информации. Экспериментаторы рассматривали рациональность как способность формировать убеждение о мире на основе фактических данных. При поступлении новой информации разумное существо способно сравнивать старые и новые данные и изменять свое мнение, если новые доказательства оказываются более весомыми. Для экспериментов использовались шимпанзе из ...>>

Случайная новость из Архива

Нейронный спидометр нашего мозга 29.07.2015

Исследователи из Норвежского университета естественных и технических наук, Мэй-Бритт и Эдвард Мозеры (May-Britt, Edvard Moser) обнаружили в мозге крысы нейроны скорости - их активность менялась в зависимости от того, как быстро двигалась крыса.

Еще в 2005 году ученые нашли в энторинальной коре группу нервных клеток, которые быстро получили прозвище GPS-системы мозга. Эти клетки по очереди возбуждаются, пока индивидуум передвигается в пространстве, - то есть, можно сказать, что нейроны отмечают участки территории. Особенность же их в том, что включаются такие нейроны по особой схеме, разбивая пространство на шестиугольные фрагменты, делая его похожим на огромную решетку. Отсюда и их название - grid-нейроны, или нейроны решетки. Сама же энторинальная кора играет большую роль в формировании пространственной памяти и декларативной памяти (о событиях и объектах, которые мы видели своим глазами).

Но, как легко понять, работа клеток пространственной ориентации зависит от того, с какой скоростью индивидуум движется через ландшафт. Очевидно, что работа нейронной GPS-системы должна корректироваться какими-то датчиками скорости. С другой стороны, картирование местности зависит еще и от окружающего контекста, направления движения, наличия или отсутствия границ. Поэтому найти нейроны, которые отмечали бы скорость, было весьма непростой задачей: их активность в мозге подопытных животных требовалось отделить от активности других, которые реагировали на смену направления, на контекст и т. д. Кроме того, свободно перемещающееся животное часто останавливается, и во время остановки, по словам авторов работы, мозг - по крайней мере, та его часть, которая отвечает за ориентацию в пространстве - вообще переключается в другой режим работы.

Нейробиологи воспользовались остроумным устройством, похожим на автомобиль без дна: крыса в нем могла двигаться только в одном направлении и с той скоростью, с которой двигалось само устройство. "Автомобиль" был запрограммирован менять скорость, но ни разу не останавливаться на протяжении тех 4 метров, которые он "проезжал" вместе с крысой. В результате удалось обнаружить клетки, чья активность четко менялась при ускорении или при замедлении движения, причем они работали даже в том случае, если животное двигалось в темноте. В этом они похожи на нейроны пространственной решетки, которые работают вне зависимости от окружения, расчерчивая окружающее пространство независимо от того, что находится вокруг. (За конкретное наполнение ландшафта отвечают другие клетки, открытые Джоном О'Кифи, разделившим Нобелевскую премию с супругами Мозер.) Нейроны скорости находятся там же, где и grid-нейроны - в энторинальной коре, и, скорее всего, обе группы клеток активно общаются друг с другом. Результаты исследований опубликованы в Nature.

Однако не факт, что новые клетки окажутся единственными, что обладают функцией спидометра. По словам Майкла Хассельмо (Michael Hasselmo) из Бостонского университета, у него и его сотрудников скоро будет опубликована статья с описанием нескольких типов измеряющих скорость нейронов, среди которых есть и те, что находятся в энторинальной коре.

С другой стороны, можно вспомнить совсем недавнюю работу в Neuron - в ней нейробиологи из Университета Бонна и Немецкого центра нейродегенеративных болезней описывают нейронную цепь, связывающую пространственную память и скорость передвижения. Меняя частоту импульсов в этой цепи, можно было повлиять на поведение мыши, на то, как она двигалась. Скоростная цепочка клеток оказалась связана с гиппокампом, главным центром памяти; с другой стороны, энторинальная кора тоже входит в "зону влияния" гиппокампа.

Хотя все описанные эксперименты выполнялись на животных, у человека, скорее всего, дела обстоят точно так же - ведь и для нас важно знать скорость собственного движения. Возможно, существует несколько нейронных спидометров, которые вместе следят за перемещениями тела и сообщают о них в GPS-системе, которая, в свою очередь, вместе с картами, хранящимися в памяти, формирует картину того, где мы находимся.

Другие интересные новости:

▪ Лазерный передатчик радиочастотных волн

▪ Цифровой осциллограф TEKTRONIX TDS7704

▪ Зарегистрирован самый мощный всплеск энергии в космосе за время наблюдений

▪ Квантовый приемник, работающий на любой радиочастоте

▪ Многофункциональные реле перегрузки серии EMT6 от EATON

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телевидение. Подборка статей

▪ статья Автоматические межпланетные станции Вояджер. История изобретения и производства

▪ статья Сколько эвфемизмов для обозначения отхожего места сменилось в русском языке? Подробный ответ

▪ статья Изолировщик на гидроизоляции. Должностная инструкция

▪ статья Простая лазерная система охранной сигнализации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Неуязвимый пакет с водой. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Виталий
Где можно скачать прошивку [?]

Игорь
Добрый день. Где можно скачать прошивку?


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025