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ALAN-48+ 無線局の機能を拡張します。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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CB バンド (27 MHz) の多くのユーザーは、カーベース ラジオ局「ALAN-48+」を自由に使用できます。 それらの機能は、追加のボタンを取り付けて特定のプロセッサ ピンに接続することで拡張できます。

ALAN-48+ ラジオ局は、チャネルごとのスキャン、9 つの周波数チャネルのメモリ、緊急チャネル (「D」グリッドの XNUMX 番目のチャネル) への迅速な切り替えなど、優れたサービス機能を備えています (「D」グリッドの「D」グリッド)。このラジオ局は、一般的な表記法によると「C」グリッド」に対応しています。 現代のすべての無線通信機器と同様に、受信機のローカル発振器と送信機のマスター発振器の周波数の合成。 ラジオ局をさまざまなモードや作業の種類に切り替え、液晶ディスプレイに情報を表示することは、マイクロプロセッサによって実行されます。 これは、前世代のラジオ局のいくつかのブロックを置き換えます。

「ALAN-48+」は、LC7232 マイクロプロセッサを使用しています。 ただし、サポートされているすべての機能がシリアル デバイスに実装されているわけではありません。 これらの行の作成者は、そのようなラジオ局用の外国製マイクロプロセッサに関する文献を見つけることができませんでした。 おそらく、必要な情報はメーカーのカタログでしか見つけることができません。 残念ながら、私たちの国でそれを手に入れることはほとんど不可能です。 したがって、マイクロプロセッサのいくつかの機能の実験的研究を行う必要がありました。

実験の結果は表にまとめられています。 1.マイクロプロセッサピンの従来の名前は、納品セットに含まれている回路図に従って水平および垂直に示され、それらのシリアル番号は括弧内に示されています。 これらのピンの目的は、キーボードをポーリングすることです。 また。 時々言われるように、キーボードスキャン。 投票は次のように進行します。 マイクロプロセッサは、出力T1〜T5に短いパルスを交互に送信します。 キーの10つが閉じられると、対応する出力からのパルスが入力K13〜K1の48つに供給されます。 その結果、マイクロプロセッサが「決定」します。 どのキーが押され、対応する機能を有効/無効にするコマンドを発行します。 それらは表にリストされています。 1.シリアルバージョン「ALAN-XNUMX+」でメーカーがすでに実装している機能は、色で強調表示されています。 表に従って、マイクロプロセッサのXNUMXつの出力を閉じる可能性のある追加のボタン(ラッチなし)をラジオ局にインストールする。 XNUMX、工場出荷時のバージョンでは提供されていないが、マイクロプロセッサでサポートされている追加の機能を入力できます。

最も便利なのは、メモリに保存されたチャンネルのスキャン機能の導入です。 これを行うには、ラジオ局のフロントパネルに追加のボタンを取り付けてオンにし、押すとマイクロプロセッサの入力K 11が出力T5(ピン34および26)で閉じるようにする必要があります。 この機能を使用するには、対象の周波数チャネルの番号をメモリ セル M1 ~ M5 に入力する必要があります。 次に、インストールされたボタンをクリックします。 ラジオ局の液晶ディスプレイ(LCD)には「M. SCAN」という文字が表示され、「Ml」という文字の下部に表示されます。

表1
マイクロプロセッサー・ピン 出力
T1(30) T2(29) Т3(28) Т4(27) Т5(26)
入力 K10(35) SI 19 M5 Qダウン スキャン
K11(34) M4 M2 Q.UP M.スキャン
K12(33) LOW M3 M1 CHダウン
K13(32) 午前午後 LOCK CH9 CH。 上。 セーブ

注意してください。 LOW - 送信機の全出力モードから低電力モードへの切り替え、またはその逆の切り替え。 AM / FM - 変調の種類の切り替え - AM / FM; CH 9、CH 19 - 緊急チャンネル (EMG) への切り替え。 M1...M5 - 対応するメモリセルに記録されているチャネルへの切り替え、およびこれらのセルへの書き込み。 CH. ダウン、CH。 UP - ラジオ局をそれぞれ XNUMX チャンネル下と上に切り替えます。 SCAN - チャネルごとのスキャンを有効/無効にします。 M. SCAN - メモリに保存されているチャンネルのスキャンを有効/無効にします。 SAVE - バッテリー節約モードを有効/無効にします。 LOCK - 誤ったキー入力からキーボードをロックします。

"M2"、...、"M5" はすぐに入れ替わります。 このとき、ラジオはメモリに保存されているチャンネルを循環します。 これは、チャンネルの 5 つに信号が現れ、そのレベルがスケルチのしきい値を超えるまで続きます (「SCAN」チャンネルごとのスキャン機能に似ています)。 したがって、事前に選択された 12 つの周波数チャネルを同時に監視できます。 1 つ未満のチャンネルを聞く必要がある場合は、隣接していない 33 つまたは 30 つのメモリ セル「M113」~「M300」に一度に数字を再入力する必要があります。 遠隔通信員だけでなく、近距離にいる通信員とも無線交換を行う必要がある場合は、送信機の出力電力を下げたモードを無線局に入力すると便利です。 これを行うには、ラジオ局のフロントパネルに別のボタンを取り付けてオンにし、押すとマイクロプロセッサの入力K XNUMXが出力TXNUMX(ピンXNUMXとXNUMX)で閉じるようにする必要があります。 欠落しているダイオードDXNUMXは、ラジオ局のメインプリント基板に取り付けられています(そのための場所と基板の穴があります)。 最大許容順方向電流が少なくとも XNUMX mA の任意のシリコン ダイオードで十分です。

フルパワーからローパワーへの切り替え、およびその逆の切り替えは、この新しいボタンを押すことで実行されます。 著者が行った測定によると、低電力モードでの送信機の出力電力は約800mWです。 有効になっているモード(フルパワーまたはリデュースド)は、送信中のLCDの出力パワーインジケーターで判別できます。 マイクロプロセッサの59番ピンとLCDの20番ピンの間に750kOhmの抵抗の抵抗を取り付けると、ステーションの使用がより便利になります。 次に、低電力モードで動作している場合、LCDには「LOW」の刻印が表示され、フルパワーモードではこの刻印は表示されません。 ただし、取り付け密度が高いため、適切な経験がないと、慎重に行うのは簡単ではありません。 倍率がXNUMX倍以上の拡大鏡と、先端が鋭利なはんだごてが必要です。

マイクロプロセッサのピン間の距離は非常に小さいため、すべての追加機能をラジオ局に導入するときは、取り付けワイヤをマイクロプロセッサのピンに直接ではなく、キーボードのプリント回路の導体にはんだ付けする方が便利ですこれらのピンと電気的に接続されています。 輸入ミニチュアボタンが便利です。 「AM / FM」および「SCAN」キーの下のデバイスのフロントパネルにインストールすることをお勧めします。 上記のすべての改善は、この記事の資料を使用して、ラジオ局自体の回路図がなくても実行できます。 同じ原則に従って、マイクロプロセッサを使用して他のラジオ局を改良することは許可されています。

ほとんどの場合、マイクロプロセッサには、ラジオ自体が実行する機能よりも多くの機能があります。 メーカーは、さまざまな理由から、フロントパネルに追加のキーを取り付ける必要があるとは考えていませんでした。 追加機能の検索は、さまざまな組み合わせでキーボードにサービスを提供するマイクロプロセッサ出力を短時間短絡することによって実行できます.このような短絡はマイクロプロセッサの動作モードであり、その失敗を恐れるべきではないことに注意してください.

ご存知のように、ロシア規格のCBS周波数グリッドは、世界のほとんどの国で採用されている周波数グリッドに比べて5kHzシフトダウンされています。 雑誌の以前の出版物では、水晶発振器が動作する周波数をわずかにシフトし、マイクロプロセッサの動作を同期させることによって、輸入されたラジオ局をロシアの周波数グリッドで動作するように変換する方法が提案されました。 ただし、最近のラジオ局では、周波数の安定性を損なうことなく、これをはるかに簡単に行うことができます。

ALAN-7232+ 無線局の LC48 マイクロプロセッサでは、ピン 15 ~ 18 を使用して、起動時のマイクロプロセッサの動作モードを設定します。 ラジオに電力が供給されるとすぐに、マイクロプロセッサはこれらのピンをポーリングします。 それらのそれぞれは、論理ゼロ(出力が共通線に接続されている)または論理ユニット(抵抗が約10 kΩの抵抗器を介して5 Vの電圧が出力に供給される)のいずれかを持つことができます。 これらの 16 つの入力の状​​態に応じて、マイクロプロセッサは、組み込まれている XNUMX のプログラムのいずれかに従って動作を開始します。 さまざまなプログラムは、ラジオ局のさまざまな動作周波数範囲、さまざまなチャンネル番号付けシステムに対応しており、バンドのさまざまな部分で AM または FM を操作できる場合とできない場合があります。

ALAN-48+ラジオ局の機能を拡張する

ステータスポーリングは、プロセッサが初期化されたとき(電源がオンになったとき)にのみ発生します。 同様の結論は、他のマイクロプロセッサでも利用できます。 これらのピンとキーボードに使用されるピンを使用すると、リーダーはプロセッサが故障することを恐れずに安全に実験できます。 同時に、これらの入力のレベルは、マイクロプロセッサが起動したときにのみ動作に影響を与えることを忘れてはなりません。

表2
マイクロプロセッサー・ピン 出力
17 18 20 21 22
入力 3 AM / FM CH 1 スキャン
4 LOCK LOW 照明
5 CH / F BAND CHUP CH9 DW
6 CH19 CH。 下 CH 1

注意してください。 CH / F-表示切り替え(チャネル番号または周波数); DW-1つの受信モードへの切り替え-XNUMXつの周波数(チャネル)での代替受信。 LIGHT-ディスプレイのバックライトをオンにします。 BAND-周波数グリッドの切り替え。 その他の関数-表のように。 XNUMX。

「ALAN-48+」のアマチュア無線家とCBユーザーにとって、1111つの状態が重要です。1100番目から15番目までのマイクロプロセッサピンの「18」と「1111」です。 「1100」-工場バージョン。 「1111」は状態「5」とは異なり、無線局の動作周波数グリッド全体が702 kHzシフトダウンされます。つまり、無線局はロシアの周波数規格で動作を開始します。 ラジオ局がヨーロッパだけでなくロシアの周波数規格でも機能するためには、図に従ってそれを改良する必要があります(変化は赤で示されています)。 抵抗Rは、マイクロプロセッサの以前の状態をリセットするために電源をオフにした後、コンデンサC202を放電するために使用されます。 モード「ヨーロッパ/ロシア」を切り替えるには、スイッチSW71「ANL」を使用することをお勧めします。これは、工場バージョンではインパルスノイズのフィルターをオンにする役割を果たします。 その後、改良の結果、このフィルターは永続的に有効になります。 実際には、これによって作業に不便が生じることはありません。 SJ72とSJ202はPCBジャンパーであり、スイッチSW202を無線の回路から切断するために切断する必要があります。 希望の周波数規格を選択するには、最初にSWXNUMXを適切な位置に設定してから、無線をオフにしてから再度オンにする必要があります。

この方法を使用して、マイクロプロセッサを備えたほとんどすべての輸入ラジオ局にロシアの周波数グリッドを導入することができます。

表で。 2、表との類推による。 図1は、携帯ラジオ「DRAGON PRO-1N」のマイクロプロセッサLC7234の機能マップを示す。 表と同じ。 200、通常の機能は色で強調表示されます。 チャネルごとのスキャン「SCAN」(マイクロプロセッサのピン 1 と 3 を短絡) の機能を導入し、21 つのチャネル「DW」(ピン 5 と 22) を交互に受信すると便利です。

著者: A. Gruzdev、リュベルツィ、モスクワ地方。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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