Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Персональный вызов в Си-Би радиостанциях. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Цифровая техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

При организации связи, например, между домом и дачным участком, у владельцев Си-Би радиостанций часто возникает проблема с вызовом корреспондента. В таких случаях приходится либо заранее договариваться о сеансах связи, либо постоянно быть рядом с радиостанцией. Чтобы избежать подобных неудобств, нужно снабдить ее системой персонального вызова. Один из вариантов такого устройства и предлагается в этой статье.

Во многих УКВ радиостанциях зарубежных фирм имеются устройства управления шумоподавителем с использованием дешифратора персонального (селективного) радиовызова (DTMF), а также CTCSS сигналов. Такие блоки существуют и для Си-Би станций. Но они, во-первых, относительно дороги, а во-вторых, не совсем так выполняют функции персонального вызова, т. е. просто открывают шумоподавитель вместо подачи вызывного сигнала.

Автором разработан специальный DTMF, назовем его PC декодером (Personal Calling Radio System - система персонального радиовызова). Подключение этого устройства к радиостанции позволяет, прежде всего, исключить необходимость постоянного прослушивания канала в ожидании вызова, особенно, если канал используется многими корреспондентами, как это и бывает

в большинстве случаев. При приеме радиостанцией DTMF-сигналов, соответствующих вызывному коду, на который настроен PC декодер, устройство выдает на динамическую головку Си-Би станции звуковой сигнал. Одновременно станция включается на передачу, и корреспондент в течение нескольких секунд слышит вызывной сигнал. Это говорит о том, что вызов принят абонентом. Для передачи DTMF-посылок можно использовать бипер, который прикладывают к микрофону радиостанции на передающей стороне.

Длина передаваемого кода - четыре знака. Длительность посылки должна быть не менее 40...50 мс. Чувствительность декодера - 30...50 мВ, а входное сопротивление - не менее 100 кОм. Устройство потребляет ток около 3 мА.

Схема PC декодера показана на рис 1.

Персональный вызов в Си-Би радиостанциях

Основа устройства - однокристальный DTMF-приемник (DD1) КТ3170 фирмы SAMSUNG (отечественный аналог - КР1008ВЖ18), разработанный специально для связи с подвижными объектами, пейджинговых систем, систем дистанционного управления и т. п. Благодаря применению интегральных фильтров на переключаемых конденсаторах и цифровому алгоритму обнаружения сигнала приемник обладает стабильными характеристиками при изменении температуры в диапазоне от - 40 до + 85° С.

При включении питания импульс начальной установки с выхода элемента DD5.2 через элемент DD5.3 сбрасывает в нулевое состояние счетчик числа посылок DD6.1. Если по какой-то причине на входе 2 элемента DD5.3 высокий уровень с выхода мультиплексора DD3, то низкий уровень с выхода элемента DD5.1 разрешает работу счетчику-одновибратору DD6.2, который подсчитывает импульсы с генератора на триггере Шмитта DD4.2. При переходе DD6.2 из состояния "7" в состояние "8" счетчик блокируется по входу CN высоким уровнем с выхода 8. Дифференцирующая цепь C4R5 формирует импульс сброса для счетчика DD6.1.

При поступлении на вход приемника DD1 двухчастотной DTMF-посылки на его выходах DO-D3 возникает двоичный код, соответствующий передаваемой цифре. Одновременно на выходе DSO формируется стробирующий импульс (высокий уровень в течение времени, когда принимается DTMF-сигнал).

Возьмем для примера код доступа 4226. Если код на входе дешифратора DD2 соответствует первой цифре "4", на его выходе 4 возникает высокий уровень, который через установленную перемычку поступает на вход 1 DD3. Поскольку счетчик DD6.1 находится в нулевом состоянии, выход мультиплексора DD3 соединен со входом 1 (вывод 13 DD3) и на нем также возникнет высокий уровень. Элемент DD4.1 открывается, и сигнал с выхода DSO, пройдя DD4.1 и DD5.1, сбрасывает счетчик DD6.2 и удерживает его в этом состоянии в течение действия DTMF-посылки. По ее окончании уровень на выходе элемента DD5.1 изменяется с высокого на низкий, т. е. на вход СР счетчика DD6.1 поступает счетный перепад. Состояние счетчика возрастает на единицу и становится равным 0001 (на выходе 1 - высокий уровень). Тем самым производится подготовка мультиплексора DD3 к приему второй цифры, а счетчик DD6.2 начинает подсчет импульсов генератора DD4.3, следующих с периодом 0,3...0,4 с. Теперь, если в течение восьми периодов генератора (2,4...3,2 с) не поступит следующая цифра кода (в нашем примере это цифра "2"), то счетчик DD6.2 досчитает до восьми и сбросит DD6.1, как было описано выше, приведя устройство в исходное состояние. Если же поступит цифра, отличная от "2", то на входе 2 мультиплексора DD3 (вывод 14), а следовательно, и на его выходе останется низкий уровень и сигнал с выхода DSO приемника DD1 через элементы DD5.2 и DD5.3 сразу сбросит счетчик DD6.1. Через 3 с счетчик DD6.2 также придет в исходное состояние.

Если же вторая цифра DTMF-посылки совпала со второй цифрой кода, счетчик DD6.2 сбрасывается, не достигнув состояния 8, a DD6.1 переходит в состояние 0010, готовясь принять следующую цифру.

После успешного принятия всех четырех цифр счетчик DD6.1 приходит в состояние 0100, т. е. на его выводе 13 возникает высокий уровень, который блокирует счетчик по входу CN и, кроме того, поддерживает на выходе элемента DD5.1 низкий уровень, разрешая тем самым работу счетчику DD6.2. Одновременно закрывается диод VD2 и снимается блокировка с генератора вызывного сигнала на элементе DD4.3, который совместно со счетчиком DD6.2 и резис-торной матрицей R7 - R12 формирует музыкальную фразу из восьми звуков различной тональности.

С выхода генератора вызывной сигнал через цепь R14C7 поступает на микрофонный вход радиостанции. Сама радиостанция переводится в режим передачи с помощью ключа на транзисторах VT1, VT2, и вызывающий корреспондент принимает контроль вызова. Через 2...3 с все устройство переходит в исходное состояние.

При желании вызывной сигнал можно сделать однотональным. Для этого нужно исключить резисторы R7-R11, а левый по схеме вывод резистора R12 соединить с выводом б элемента DD4.3 и с анодом диода VD2. Частоту вызывного сигнала подбирают резистором R13.

Плату PC-декодера устанавливают внутри радиостанции и подключают пятью проводами. Поскольку номинальное напряжение питания микросхемы КТ3170 составляет 5В, устройство питается через маломощный интегральный стабилизатор DA1 типа 78L05 (отечественный аналог - КР1157ЕН502А).

Входное сопротивление PC-декодера составляет не менее 100 кОм, поэтому его можно подключать непосредственно к выходу AM или ЧМ детектора. Однако лучше включить декодер после предварительного усилителя звуковой частоты, но до регулятора громкости.

Когда такой возможности нет, а усиления не хватает для устойчивой работы декодера, можно собрать предварительный усилитель на свободном элементе ИЛИ-НЕ, как показано на рис. 2.

Персональный вызов в Си-Би радиостанциях
Рис.2

Усиление не следует делать слишком большим, учитывая, что по паспортным данным максимальное входное напряжение DTMF-сигнала должно быть не более 1,5 В. Для ограничения входного напряжения до допустимых пределов на выходе предварительного усилителя включен двусторонний диодный ограничитель на светодиодах HL1 и HL2.

Цифра, буква, знакВыходы DD1Выходы 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

Можно также поднять усиление подбором резистора R2 (см. рис.1) в цепи обратной связи ОУ, входящего в состав микросхемы КТ3170.

Применение в PC-декодере только одного дешифратора К561ИД1 имеет особенность: однозначное декодирование принятых в телефонии кодов возможно только для цифр от "1° до "7" и буквы "D". При появлении же на входе сигналов, соответствующих цифрам "8", "9", буквам "А", "В", "С" и знакам "*", "#", на выходе 8 дешифратора DD2 возникает высокий уровень при четных, а на выходе 9 - при нечетных комбинациях (см. табл.). Но главная неприятность заключается в том, что DTMF-приемник на стандартную двухчастотную посылку, соответствующую цифре 0, выставляет на выходе код не 0000, а 1010. Код же 0000 соответствует букве "D". Иными словами, дешифратор DD2 будет одинаково срабатывать как на цифру "8", так и на "С", "#" и "В". Одинаково будут отрабатываться "9", "*", "А", "С". Если даже ограничиться кодом, состоящим только из цифр, то "8" и "0" будут дешифрироваться одинаково.

Избежать этого можно некоторым усложнением устройства, как показано на рис. 3. Дополнительную микросхему дешифратора DD2' допустимо припаять сверху основной. Однако вряд ли в таком усложнении есть большая необходимость, так как число комбинаций только из восьми цифр ("1"-"7", "9") при четырехзначном коде составляет 8 в четвертой степени, т. е. 4096 комбинаций. Естественно, возникает неудобство, если оператор в качестве кода хочет использовать номер своего позывного, содержащего цифры "8" или "0".

Персональный вызов в Си-Би радиостанциях
Рис.3

Перед налаживанием PC-декодера производят программирование кода доступа на наборном поле НП. Для этого вход 1 мультиплексора DD3 соединяют с выходом дешифратора DD2, соответствующим первой цифре кода, вход 2 - с выходом, соответствующим второй цифре, и т. д. На рис. 1 в качестве примера показаны перемычки для кода доступа 4226.

Налаживание устройства начинают с DTMF-приемника. Если используется фирменный кварцевый резонатор ZQ1 на частоту 3,579545 МГц, то налаживание сводится к проверке принимаемых кодов на соответствие таблице при подаче на вход DTMF-посылок, например, с бипера или генератора, собранного по известным схемам. Допустимо использовать в качестве генератора двутональных (DTMF) посылок телефонный аппарат, имеющий переключатель "TONE-PULSE".

При применении малогабаритных резонаторов на частоту 3,58 МГц от телефонных аппаратов, возможно, понадобится подключение двух конденсаторов по 30 пФ. Один конденсатор нужно включить между выводом 7 микросхемы DD1 и общим проводом, а второй - между выводом 8 и общим проводом. Это нужно для надежного запуска генератора DTMF-приемни-ка.

Затем подбором резистора R6 задают период колебаний генератора на элементе DD4.2, который должен быть порядка 0,3...0,4 с. При этом максимально допустимая пауза между тональными посылками может быть 2.. .3 с. Столько же будет длиться вызов и передаваться сигнал контроля вызова.

Подбором резистора R14 регулируют уровень модуляции при передаче контрольного сигнала таким образом, чтобы он был сравним с сигналом от микрофона. Окончательную проверку проводят в эфире при работе с корреспондентом.

Другой вариант подключения PC-декодера к радиостанции показан на рис. 4. В этом случае PC-декодер включают между радиостанцией и тангентой. Основное преимущество такого включения - не нужно вскрывать корпус радиостанции. Кроме того, если тангента не оснащена DTMF-клавиатурой, то ее вместе с генератором сигналов DTMF размещают в корпусе PC-декодера.

Персональный вызов в Си-Би радиостанциях
Рис.4 (нажмите для увеличения)

Сопротивление резистора R1 во много раз больше сопротивления динамической головки радиостанции, поэтому в дежурном режиме на ней практически не выделяется звуковая мощность. При срабатывании PC-декодера открывается ключ на транзисторах VT3, VT4(рис.1)и динамическая головка оказывается подключенной к общему проводу, как в штатном режиме, отдавая почти полную мощность. Светодиоды HL1 и HL2 предохраняют вход DTMF-приемника от перегрузки.

В рабочем режиме контакты тумблера SA1 должны быть замкнуты, и динамическая головка радиостанции оказывается соединенной с общим проводом через переключатель "Прием/передача" тангенты. При этом блокируется работа PC-декодера.

В режиме ожидания вызова тумблер SA1 переводят в положение, показанное на рис. 4, а регулятор громкости радиостанции устанавливают почти на минимум, но так, чтобы декодер срабатывал от слабого сигнала. Такую настройку проводят по свечению светодиодов HL1 и HL2 при прослушивании корреспондентов. Шумоподавитель радиостанции должен быть открыт, после получения вызова SA1 его переводят в замкнутое положение и проводят сеанс связи.

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

Смотрите другие статьи раздела Цифровая техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина 16.07.2026

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня. Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке. Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>

Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков 16.07.2026

Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные. Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета. Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>

Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу 15.07.2026

Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы. В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>

Случайная новость из Архива

Исследование вулканов изнутри 19.10.2024

Вулканические извержения - это одно из самых опасных природных явлений, которые могут нанести значительный ущерб как экосистемам, так и человеческим поселениям. Для того чтобы лучше понимать процессы, происходящие внутри вулканов и предсказывать их извержения, ученым необходимо заглянуть в глубины этих "природных пороховых бочек". Команда исследователей из Французского национального центра научных исследований (CNRS) разработала новый интеллектуальный метод визуализации, который позволяет это сделать с беспрецедентной детализацией.

Этот метод основан на улучшенной версии так называемой матричной визуализации, которая использует сейсмические волны для создания изображения внутренней структуры вулкана. Несмотря на то, что технологии сейсмического картирования применялись и раньше, новый подход позволяет ученым преодолевать такие сложности, как нехватка датчиков для точного измерения сейсмических колебаний, искажения сигналов и сложности их интерпретации.

Вдохновение для разработки этого метода исследователи нашли в медицинских технологиях визуализации, таких как МРТ, а также в оптических микроскопах. Это позволило адаптировать существующие идеи для задач вулканологии, делая интерпретацию сейсмических волн проще и точнее. Основная задача при изучении вулканов - это понимание процессов, происходящих в магматических хранилищах под землей, и прогнозирование возможных извержений. Новая методика значительно упрощает эту задачу.

Принцип работы метода заключается в анализе сейсмических волн, которые распространяются через различные слои земной коры и отражаются от разных геологических структур. Эти колебания помогают исследователям "прочитать" состав и структуру подземных пород. Однако традиционные методы сталкивались с искажениями сигналов, что затрудняло точное картирование. Новый подход использует волновые корреляции, устойчивые к таким искажениям, а также эффект памяти для обратного восстановления исходных сигналов. Это позволило ученым создать более четкую картину внутренней структуры вулканов.

Исследовательская группа испытала новый метод на вулкане Ла-Суфриер в Гваделупе, одном из активных вулканов Карибского региона. Этот вулкан был выбран не случайно: вокруг него установлена довольно плотная сеть геофонов - приборов, фиксирующих сейсмические волны. Эти данные стали основой для картирования структуры вулкана. Инновационный подход позволил объединить информацию, полученную от нескольких датчиков, для создания единого детализированного изображения, что было невозможно с использованием отдельных геофонов.

Главное преимущество метода заключается в том, что он не требует установки дополнительных приборов. Матричная визуализация использует уже существующие сети датчиков, что делает метод экономически выгодным и доступным для применения в других регионах. Благодаря этому, ученые смогли заглянуть на глубину до 10 километров с разрешением до 100 метров - это значительно превосходит возможности предыдущих методов.

Результаты исследования показали сложную структуру магматических хранилищ под Ла-Суфриером, а также связи между различными слоями геологических структур. Эти данные помогают лучше понять, как магма хранится и движется под землей, что является важным шагом к более точному прогнозированию извержений. По мере совершенствования метода можно будет не только предсказывать вулканическую активность, но и оценивать возможные риски для окружающих территорий.

Новый метод визуализации глубинных структур вулканов открывает широкие перспективы для исследования вулканической активности и повышения точности прогнозирования. Это важный шаг к созданию более безопасных условий для людей, живущих вблизи активных вулканов, и к пониманию фундаментальных процессов, происходящих в недрах Земли.

Другие интересные новости:

▪ Выставка домашних роботов

▪ Пылесос для камер со сменными объективами

▪ Согласующий трансформатор BALF-SPI2-02D3

▪ Отравленный нектар для комаров

▪ Радиочастотный блок Microchip SST12LF09

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники. Подборка статей

▪ статья Что и требовалось доказать. Крылатое выражение

▪ статья Почему Карфаген враждовал с Римом? Подробный ответ

▪ статья Ива. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Система связи двух компьютеров на лазеpных указках. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Чтение мыслей. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026