Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Modem radio Baycom pour PC. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Transfert de données Comme vous le savez, pour travailler avec le package, vous avez besoin d'un appareil intermédiaire entre l'ordinateur et la station de radio - TNC (Terminale Node Controller). Outre la conversion d'une séquence numérique en paquets sonores (comme le fait par exemple le modem avec la communication RTTY), la TNC convertit les paquets formés selon le protocole AX-25 en codes ASCII compréhensibles par l'ordinateur, et effectue également de nombreuses autres fonctions spéciales. Le TNC se compose d'un microprocesseur, d'une mémoire vive, d'une mémoire permanente, d'un générateur d'horloge, etc., c'est-à-dire pièces, en règle générale, qui composent n'importe quel ordinateur. Les radioamateurs, naturellement, se sont demandés : est-il possible d'utiliser un ordinateur en mode de communication par paquets sans recourir à des dispositifs supplémentaires tels que le TNC, mais pour s'assurer que l'ordinateur reprend toutes les fonctions du contrôleur de paquets ? Les radioamateurs allemands DG3RBU et DL8MBT ont développé un logiciel pour l'ordinateur domestique COMMODORE C-64, qu'ils ont appelé DIGICOM-64. Il vous permet de travailler en tant que package, alors que seul un petit décodeur est nécessaire - un modem pour connecter l'ordinateur à la station de radio. Le programme DIGICOM-64 a été très populaire en Europe, où le nombre d'utilisateurs des ordinateurs COMMODORE C-64 est très élevé. Avec l'utilisation généralisée des ordinateurs IBM PC, la question s'est naturellement posée de créer un programme similaire pour cet ordinateur. Fin 1988, Andy Payne N8KEI a créé un programme qui permet un fonctionnement par lots sur un PC IBM sans TNC. Il l'a nommé PMP (Poor ManPacket). Au début de 1990, le programme BAYCOM est apparu, développé par les mêmes radioamateurs que DIGICOM-64. Ainsi, pour ceux qui ont la possibilité d'utiliser un PC IBM, il suffit de fabriquer un petit modem et de se connecter à une station radio. Un schéma de l'une des options pour un tel modem sur la puce TCM-3105 est illustré sur la figure. Le modem ne consomme que 3.5 mA, il est donc alimenté directement par les signaux de l'interface RS-232. BAYCOM utilise une connexion non standard aux signaux RS-232 : le signal DTR est utilisé comme données transmises (de l'ordinateur à la station de radio), CTS - données reçues, RTS - PTT (Push-To-Talk - contrôle de l'émetteur), le niveau haut correspond au mode de transmission. Ce circuit ne fonctionne qu'avec les tonalités 1200 et 2200 Hz, qui sont utilisées sur VHF à 1200 bauds. Pour travailler en HF (300 bauds, espacement des fréquences de tonalité 200 Hz), il faut modifier légèrement le circuit. Il suffit de fabriquer un modem avec non pas des tonalités 1200 et 2200 Hz utilisées sur VHF, mais avec toutes les tonalités dans la bande passante du chemin audio de l'émetteur-récepteur (300-3000 Hz), l'espacement entre elles étant de 200 Hz. Il est possible de modifier le circuit du modem sur le TCM-3105 afin que les tonalités audio soient de 650 et 850 Hz. Pour ce faire, vous devez modifier les signaux aux entrées qui déterminent les rapports de division et réduire la fréquence d'horloge de 2 fois. Ce mode de commutation sur la puce TCM3105 n'est pas tout à fait correct, mais comme l'a montré la pratique, le circuit fonctionne de manière assez stable pour recevoir des signaux audibles en toute confiance. (Il n'y a aucun problème de transmission, les tonalités sont claires et stables). Il n'est pas difficile d'ajouter la commutation en mode HF au modem VHF si vous disposez d'un cristal de quartz à une fréquence de 2.217 MHz (4.433 : 2 = 2.217). En HF, il faut syntoniser pour recevoir les signaux en rafale à l'oreille (on peut faire une simple indication, mais là encore c'est un problème de puissance supplémentaire, le RS232 ne fonctionnera pas). Au début, le réglage semble très difficile (cependant, avec un TNC sans indication HF, comme le PK-88, c'est également difficile à faire). Vous pouvez essayer de régler la fréquence de l'émetteur-récepteur en écoutant votre demande de connexion (commande : Connect CALL) et en comparant les tonalités avec celles dont vous souhaitez recevoir les signaux. Avec une certaine habileté, cela s'avère assez rapide. Dès que les indicatifs reçus apparaissent dans la fenêtre la plus basse de l'écran, arrêtez le réglage et essayez de vous connecter. Comme vous le savez, m / s TCM3105 ne peut pas fonctionner sur HF à un débit de données de 300 bauds dans un circuit de commutation typique. Néanmoins, il est possible de l'utiliser en HF, avec une légère modification du schéma du modem (tout type "BAYCOM"). Il existe au moins deux options de ce type. Le premier est proposé par RW3DR et utilise le passage en mode CCITT V23 600 bauds avec un changement simultané de la fréquence du quartz (2,217 au lieu de 4,43). Il est gênant ici que vous deviez soit trouver un quartz à 2,217 MHz, soit utiliser un circuit LC pour le circuit de réglage de fréquence de l'oscillateur interne TCM3105. Cependant, il est possible d'utiliser un mode m/s différent pour éliminer ces problèmes. Alors, comment faire fonctionner le modem BAYCOM sur HF avec un minimum de modifications :
Avec cette inclusion, les fréquences de tonalité sont de 775 et 975 Hz, l'espacement est de 200 Hz. Un tel modem fonctionne normalement, les tonalités sont claires et stables, les signaux sont reçus en toute confiance en cas de fortes interférences. De plus, l'option d'utiliser m / s TCM3105 dans les modems pour 2400 est connue, malgré le fait qu'elle n'est pas destinée à cela. Tout le changement dans le circuit consiste à augmenter la fréquence du quartz et, par conséquent, à augmenter les fréquences AFSK. Le choix de la fréquence du cristal est une valeur de compromis pour 2400 sur le TCM3105. Il est souhaitable que : la fréquence inférieure (log 1) de la modulation dans le message AFSK soit aussi proche que possible du débit bit/s, sinon le TCM recevra difficilement un tel signal - il est difficile de le détecter. C'est bien si sa fréquence est telle que la période d'oscillation de la fréquence modulante AFSK rentre dans la durée de la période pour une vitesse de 2400. la fréquence de modulation inférieure doit être aussi proche que possible de 2400Hz. De plus, de petites valeurs de quartz sont également inacceptables pour des raisons de décalage optimal entre les fréquences AFSK 0 et 1. Décalage optimal pour AFSK = 0.8*bit/s. A 2400, il faut s'efforcer que le décalage entre les fréquences soit le plus proche possible de 1920Hz, mais dans le même temps, la fréquence (log 0) du message supérieur augmente d'autant et il ne passe déjà guère par le bas bande étroite -circuits de fréquence et filtres d'émetteur-récepteur. La réponse en fréquence des émetteurs-récepteurs est différente - il est donc difficile de sélectionner de manière optimale la fréquence du quartz pour que 2400 fonctionne avec n'importe quelle station de radio. La fréquence de quartz de 8 MHz utilisée par les radioamateurs à Moscou est bonne pour m/s - la fréquence inférieure de 2160 Hz est proche de 2400, mais la supérieure devient 3960 Hz, ce qui est beaucoup pour certaines stations de radio. De plus, aussi bien pour les voies de réception que pour les voies d'émission. En Europe, la variante à quartz 6.5536Mhz est plus courante. Pour travailler à 2400, vous devez ajuster le nouveau niveau (faites-le très soigneusement, lentement, avec une résistance à haute rotation) sur la jambe RxB. Publication : cxem.net Voir d'autres articles section Transfert de données. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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