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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Schéma d'un modem radio à fréquence universelle pour 300/600/1200/2400/4800 bauds. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Transfert de données

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Le modem est principalement destiné à être utilisé dans des systèmes radio par paquets, mais peut également être utilisé dans des systèmes radio à usage général et des systèmes câblés.

Le modem ne nécessite pas de contrôleur matériel de communication par paquets ; il fonctionne avec tous les contrôleurs logiciels tels que L2, TFPCX, TFX. Lors de l'utilisation de l'émulateur du mode Kiss, TFKISS peut utiliser le contrôleur logiciel TNC des programmes TCP/IP tels que KA9Q, TNOS, JNOS. Lors de l'utilisation de la norme ISO OSI (protocole X25/AX25) pour le programme d'abonné du distributeur et le programme du mode hôte FBB, les vitesses sont doublées grâce à une compression logicielle multipliée par 2. Il en va de même lorsque l'on travaille selon la norme ARPA (protocole TCP/IP). Le modem comprend 3 microcircuits domestiques des séries 561 et 1401 (K561GG1, K561IR2, 1401UD2B). Total - 59 éléments. Fonctionnellement, le modem se compose de deux parties-blocs complets : un récepteur et un émetteur. Les sections récepteur et émetteur fonctionnent de manière totalement indépendante. La consommation totale de courant de l'ensemble du modem ne dépasse pas 3,2 mA dans le circuit +5 V. Les analogues du modem présenté sont les microcircuits TCM3105, FX419, AM0911. Le modem sur la puce TSM3105 contient deux boîtiers et comporte 45 pièces. Avec presque le même nombre d'éléments dans les deux modems, l'avantage incontestable d'un modem basé sur une base d'éléments domestiques est la possibilité d'obtenir des vitesses supérieures à la vitesse nominale pour les canaux de fréquence vocale à plus large bande passante.

Schéma d'un modem radio à fréquence universelle pour 300/600/1200/2400/4800 bauds. Circuit modem radio
(cliquez pour agrandir)

À des vitesses de 2400/2800 bauds, le modem de fréquence proposé est également proche en caractéristiques des microcircuits duplex FFSK, GMSK, 4-L FSK FX469, FX589, FX909, FX919. Il a une sensibilité élevée et des statistiques de taux d'échec élevées dans des conditions d'interférence. Mais contrairement aux modems radio à puce unique répertoriés, il ne nécessite pas de connexion en courant continu à la varicap de l'émetteur et à la sortie du détecteur de fréquence du récepteur. Cette limitation est un obstacle majeur au travail avec des radios qui n'ont pas ces broches de modem. De plus, le modem ne reproduit pas les erreurs de brouillage, comme dans le modem GMSK, ce qui ne permet pas à ce dernier de travailler avec des signaux inférieurs à 8...9 points sur le S-mètre.

Le modem de fréquence présenté peut avoir cinq régulateurs :

- régulateur de fréquence moyenne de l'émetteur ;
- régulateur de déviation de l'émetteur ;
- régulateur de fréquence moyenne du récepteur ;
- régulateur de déviation du récepteur ;
- régulateur du rapport cyclique du signal de réception et commutateur de la bande de réception (2,5/5 kHz).

Le schéma du modem est illustré sur la figure. Le récepteur est construit selon le schéma PLL. A l'entrée, un détecteur de zéro du microcircuit D1.1 est installé. A partir de la sortie du détecteur de zéro, le signal est envoyé au détecteur de fréquence de la PLL de la puce D2. La sortie de la PLL est transmise à un filtre passe-bas du second ordre sur la puce D1.2. En sortie, un dispositif à seuil est installé sur une puce D1.3. La constante de boucle PLL est déterminée par la chaîne R4 C4. Le condensateur C7 détermine la fréquence. La résistance R11 définit la fréquence centrale et R12 définit la déviation de fréquence.

Le récepteur nécessite que l'élément de seuil soit ajusté en réglant la valeur de résistance R14 pour obtenir un rapport cyclique de 2. L'émetteur est basé sur une modulation FM à phase continue. Il peut y avoir les types de rapports sans rupture de phase suivants : 0,5/1 ; 0,75/1,25 ; 1/1,75 ; 1/2 cycles de sous-porteuse.

La résistance R23 et la diode VD2 fournissent le mode de fonctionnement clé de l'élément de commande de l'émetteur VCO (puce D1.4.), qui est le transistor VT2. Les résistances R26 et R 17 ainsi que les condensateurs déterminent les paramètres de fréquence.

La résistance R24 et les condensateurs Cll, C12 déterminent les paramètres de fréquence de l'émetteur.

Les vitesses et fréquences sont indiquées dans le tableau, où FH est la fréquence inférieure, Fcp est la fréquence moyenne et FB est la fréquence supérieure.

Débit en bauds (bauds) Fréquences (Hz)
FH Final Cut Pro FB à manipulation 0/1
300 1600 1700 1800 10/12
600 1500 1700 1900 5/6,3
1200 1200 1700 2200 1/1,75
2400 1200 1700 2200 0,5/0,875
4800 2400 3400 4400 0,5/0,875

Le tableau est compilé de manière à assurer une commutation minimale lors du dépassement de 1200/4800.

À des vitesses de 300/600/1200/2400 bauds, le modem fonctionne dans un canal de fréquence vocale standard, à des vitesses de 4800 bauds - dans un canal de fréquence vocale non standard (double largeur).

Le VCO de l'émetteur est réalisé sur une puce D1.4. Son signal de sortie va à un compteur en anneau. Le compteur en anneau remplit les fonctions de formation d'un signal sinusoïdal échelonné modulé en fréquence avec une phase continue (sinusoïde 16 échelons sans rupture de phase en sortie de l'additionneur résistif). Le spectre du signal de sortie ainsi obtenu a une largeur minimale de 1,15 de la bande de déviation. Le VCO fonctionne à 16 fois les fréquences de déviation répertoriées dans le tableau et est contrôlé par le flux binaire d'entrée.

Les transistors VT3 et VT4 fournissent des éléments permettant de shunter le signal de sortie et de contrôler la mise sous tension de l'émetteur. Les éléments VD1, VD3 permettent d'assembler un circuit d'alimentation parasite à partir de l'ordinateur RS232, et la puce DD4 permet d'assembler un régulateur de tension 5 V.

Schéma d'un modem radio à fréquence universelle pour 300/600/1200/2400/4800 bauds

La LED VD1 (AL107A) est un indicateur du gel du port RS232, un indicateur du fonctionnement de la réception et de l'émission. L'indication est basée sur une modification partielle de la luminosité de la diode. Les modes d'affichage suivants sont disponibles. Si le programme est déchargé de la RAM et que le voyant est allumé, cela signifie que le port est gelé. Une lueur générale signifie que le modem fonctionne et que le programme TNC résident est chargé dans la RAM. Lors de l'émission, la luminosité de la diode VD1 diminue de 50 % et lors de la réception de 30 %. En modifiant les paramètres des résistances R11, R12, R24 en douceur ou discrètement à l'aide de commutateurs, il est facile d'obtenir les débits de transmission requis dans un canal à fréquence vocale ordinaire ou dans un canal double largeur. Pour obtenir cinq vitesses, ces résistances peuvent être réalisées sous la forme d'une ligne de trois par cinq résistances montées sur un interrupteur suspendu ou sur une platine. Il est plus pratique de réaliser une série de ces résistances basées sur les résistances SP 19-1. Une imprécision de 20 % dans le réglage des fréquences nominales n'a pas d'effet significatif sur le fonctionnement du circuit.

Réduire de moitié la valeur de la capacité du condensateur C8 donne le double de la bande passante. La conception du modem peut être la suivante. Le modem est réalisé sur une carte double face de 75 mm de large et 78 mm de long. La carte est soudée aux extrémités de deux connecteurs à 25 broches. Le boîtier est en forme de U et recouvre les connecteurs sur 3 mm en hauteur et en longueur. La partie plate inférieure du boîtier est insérée entre les brides de poussée des connecteurs. Le boîtier est fixé sans vis à l'aide de loquets par le bas dans les côtés du boîtier en forme de U. Des interrupteurs et des résistances variables sont installés sur la face inférieure de la carte. Pour y accéder, des trous sont prévus dans la partie plate inférieure du boîtier.

Publication : cxem.net

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