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144 MHz のラジオ局、または無から有を生み出す方法... (パート 2)。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 民間無線通信

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ここで開始を参照してください。 「144 MHz のラジオ局...」

川のブロック図。 ステーション:

ここで、BU - コントロールユニット。 KN - ボタン; IND - 表示単位; MF - 周波数シンセサイザー; VCO - 電圧制御発電機; TX - 送信機出力段; RX - 受信機; MU - マイクアンプ; ULF - LF出力アンプ。

重要でない質問ではありません: プロセッサをどのようにプログラムするか、そして最も重要なのは何を使って? もちろん、私はマイクロコントローラを意味します。 以下は、Atmel の AVR ファミリのみに関係しますが、他のマイクロコントローラ (8051 Intel など、チップ上にあらゆる種類の DAC やその他のデバイスしか搭載していないか、FPGA で最も強力な 16/32 ビット RISC プロセッサしか搭載していない) も製造しています。自宅ではんだ付けするには現実的ではありません)。

まず、技術的な英語、または少なくともまともな辞書を知っている必要があります。 まず、サイト(atmel.com、atmel.ru)、datashitsセクション(紙のものを除いてデータシートは無料)、ボリュームは1,4 MB)からマージしてみましょう)最も安いマイクロコントローラーAT90S1200の説明、価格ノボシビルスクでは120ルーブルです(おそらくAT90S8515の価格は851ルーブルになります:)、冗談ですが、200ルーブル以内で約束しました)。 プロセッサは、ハードウェアでプログラムコアをデバッグするために、意図的に最も安価なものを購入しました。プログラムで複数の修正を行うため、FLASHの書き換えが必要であり、サイクル数はまだ制限されています。 しかし、それは面倒な価値はありませんでした。 PDF形式の説明。 ビューアは、ほとんどのサイトで、またはAdobeAcrobatReaderと呼ばれる会社からマージできます。バージョン4.0の重量は5MBです。 プログラムは無料です。 AT90S8515など、より容量の大きいマイクロコントローラーからの説明を読み、考え、マージしてみましょう。

マイクロコントローラの特徴:

マイクロコントローラ フラッシュボリューム SRAM ボリューム EEPROM ボリューム ポート
AT90S1200 1 kB 0バイト 64バイト 7+8ビット
AT90S2313 2 kB 128バイト 128バイト 7+8ビット
AT90S4414 4 kB 256バイト 256バイト 4×8ビット
AT90S8515 8 kB 512バイト 512バイト 4×8ビット

はい、FLASHは保証された1書き込みサイクル、EEPROM000書き込みサイクルを保持します。

次に、アセンブラ コマンド (ニーモニック) の記述 (Instruction_set、サイズ 1,2 MB) をマージします。 どのチームが何をするか。 この説明は便利なはずです。

次に、仮想プロセス シミュレーション用のプログラム (AVR Studio、ボリューム 3 MB) をマージします。これには、組み込みのアセンブラー、コンパイラーがあります。 普遍的なもの。 AVR Studio をインストールした後、製造元の Web サイトおよび Appnotes ディレクトリにあるプログラミングおよび構築システムの例を調べることを強くお勧めします。 プログラムは無料です。

次に、プログラムをマージします-プログラマーは、プログラムをプロセッサのフラッシュメモリに、データをEEPROMに縫い付けます。 Atmel.com (atmel.ru にもあります) には ISP プログラムがあります。 しかし、何らかの理由で、彼女は働きたくありませんでした:(、AVRealプログラムを使用する必要がありました(chat.ru/~avreal/av114r6.zipから取得しました、30キロバイト、私が理解しているように、無料です) .しかし、彼女は私のコピープロセッサでも正常に動作できませんでした(すべてが人のようではありません.すべてが正しく縫製/読み取られていますが.プログラマーは5本のワイヤーとコネクターで構成されており、回路はプログラムと一緒にアーカイブにあります.ああ、イーグル! コネクタをホット プルする必要はありません。LPT ポートを燃やし、電源をオフにします ヒント: コンピュータから電源が供給されている場合、5 ボルト、12 ボルト、バイポーラさえあります。

Atmel は、プログラム、データシート、および多数の例とその他の説明を含む CD-ROM を作成します。これには約 200 ルーブルの費用がかかりますが、聞いたばかりで、自分で見たことはありません。 Atmel のロシアのサイトには、この CD-ROM に関する情報がありますが、ちょっと濁っています。

ここ。 プログラムする方法は? 最初にFLASHを消去し、次に新しいmy_programm.hexとmy_data.hexを書き込みます。EEPROMを消去する必要はありません。そこにデータを書き込むだけで、その前に消去されます。 その後、検証を開始します。

次に、ハードウェア、どの脚に何を掛けるかについて考えてみましょう。 スキームは与えられていません、それは単純です-描くのが面倒で、一枚の紙の上で手で絵をスキャンするのは残念です. 調査結果の説明は次のとおりです。

1 RESET、プロセッサーのリセット、プログラマーに行きます。10マイクロファラッドの電解コンデンサーをアースに吊るすことができます
2 D0、「TX」ボタン、ダイオードカソードもここにはんだ付けされています
3 D1、「UP」ボタン、ダイオードのカソードもここにはんだ付けされています
4 XT2、水晶振動子
5 XT1、水晶振動子または外部クロック
6 INT0/D2、割り込み入力、キーボードダイオードのアノードがここに接続されています
7 D3、「DOWN」ボタン、ダイオードのカソードもここにはんだ付けされています
8 D4、「SCAN」ボタン、ダイオードのカソードもここにはんだ付け
9 D5、「MEM」ボタン、ダイオードカソードもここにはんだ付けされています
10 GND、アース
11 D6、スケルチ入力
12 AIN0 / B0、私はそれを使用していません。何かを掛けることができます。
13 AIN1/B1、表示クロック
14 B2、シンセサイザー録音信号
15 B3、シンセクロック
16 B4、シンセサイザー、表示データ
17 MOSI/B5、プログラマ接続、使用しません
18 MISO/B6、プログラマ接続、未使用
19 SCK/B7、プログラマ接続、未使用
20 V+、供給電圧

ボタンは接地されています。 結合コンデンサと ISP 用のワイヤを備えた水晶振動子は、会社の資料に記載されている図に従って接続されます。 クロック パルスはシンセサイザーのジェネレーターから取得できますが、AVR の動作周波数を考慮すると、最大 4 MHz または最大 12 MHz で動作します。 ちなみに、インジケーターとシンセサイザーのデータバスとストローブバスは組み合わせることができるためです。 情報は特別な出力を使用してシンセサイザーの内部レジスタに書き換えられます。 それらの。 十分なポート ピンがない場合は、すべてをヒープにハングし、情報をシンセサイザーに出力してスナップインし、データをディスプレイに表示します。

さて、最も重要な瞬間がやって来ました。プログラム、言語、アセンブラを書くことです。 つまり、インジケーターにデータを表示し、ディスプレイにデータを表示し、クロックジェネレーターをオフにして眠りにつくことになります。 これは、プロセッサーがキーボード/インジケーターをスキャンするときに不要なノイズを発生させないためです。 ボタンを押すと、ダイオードを介して低レベルが割り込み入力に送られ、プロセッサが起動して外部割り込み処理手順の実行を開始します。 その中で、どのボタンが押されているかを確認し、たとえば頻度を 10,7 段階増やすなどの処理を実行してみましょう。 次に、新しいデータをシンセサイザーとディスプレイに出力します。 これで終わりです。制御をメイン プログラムに戻しましょう。プロセッサは再びスリープ状態になります。 受信から送信に切り替えるときは、シンセサイザーの分周係数を中間周波数と同じ値に変更する必要があることを忘れないでください(私はXNUMX MHzのIFを持っています)。表示に触れることはできず、プロセッサーを置くこともできません。寝るため。 詳細についてはソースを参照してください。最小限の内容はわずか XNUMX 日で作成され、デバッグされました。 プログラムはコンピュータ上でデバッグされます(AVR Studio、それについて質問がある場合は、書いてください、私たちが考えます)。

インターフェース。 プログラムは現在、25 kHz のステップで「ステップアップ」、「ステップダウン」ボタンのみをサポートしています。 将来: -600 kHz と +600 kHz の両方で、リピーター間隔を有効/無効にします。 ダイバーシティによる送信の周波数減少/増加の表示; メモリチャンネルを介して周波数を上下にスキャンします(「UP」、「DOWN」ボタンによる選択、スケルチを開くことによる停止)。 メモリセルの書き込み/読み取り; valkoder、グリッドの切り替え。 しかし、残念ながら、すべてが 1 キロバイトに収まりません。 10 ボタンのキーボードで周波数を直接ダイヤルできます。

コメント付きソース

それが最初の選択肢でした。 そして、これがXNUMX番目のものです。 シンセサイザーをプロセッサーではなくLPTポートに接続します。 ダイアグラムが必要ですか? 何を思い付くのが難しいですか? さて、シンセサイザーをデバッグするときにこれがありました:

LPTレッグ シンセサイザーのどこに
2 D0 データ
3 D1 ストロボ
4 D2 上書きパルス

何も同意できず、すべてのレベルが TTL であることが判明しました。 データを出力して DOS に移動するアセンブラの小さなプログラムです。 さらに進んで、仮想コントロール パネルを描画し、ノイズ サプレッサー信号を LPT に送信してスキャンを停止することもできますが、私はそのような目標を追求しませんでした。 しかし、これは非常に現実的です。DOS、Windows、OS / 2、* NUX を使用してその下に書き込むと、サウンド カードのオーディオ パスをマイク / 出力アンプとして使用することもできます。 冗談じゃないよ、見てみるとロシアの WinRadio が表示されるだろうが、私はこれを (まだ) やりません。

スクリーニングして水晶を奇数 (3,698 MHz など) に設定することが依然として望ましいです。そうしないと、スキャン中にプロセッサがアクティブになるため、スキャン中に多数の病変が表示されます。 そのようなアイデアがあります:受信機とIF - 一方では低周波パス、他方ではVCOと送信機の出力段(私はKT610、200mWを持っています)、そしてプロセッサーとディスプレイフロントパネルのボタンで p. 駅。 シンセサイザーをどこに設置するかは明確ではありません。一方で、長いワイヤーは必要ありませんが、他方では、石英からの干渉が発生します。 そのようなアイデアがあります。シンセサイザーを VCO の近くに置き、泡を詰めた金属箱の中で石英を加熱するというものです。 そして、これらすべてを中国のラジオ、または自動車のCIB-shnoy川からケースに押し込みます。 駅。

561つの2IR888の情報を順次入力して表示します。 IRはインジケーターに接着されており、すべての接続は配線されています。 すべての要素が点灯している共通プラスのインジケーター (`60) は、5 ボルトで電力を供給すると 5 mA を消費します。 インジケーター自体は +9 ボルトの電流制限抵抗を介して電源に接続されていますが、必要に応じて (または明るさが不十分な場合)、+12 ボルトまたは +5 ボルトで吊るすこともできます。 マイクロ回路の出力電流 (出力あたり 9 mA) に注意してください。RA9UCN (ウラジミール、マリインスク) はすべてが機能すると誓っていますが、その設計における 6 重の過負荷についてはどういうわけか不安を感じます。 参考: RA70UWD (Igor、Yaya) はインジケーターに 5 ボルトから電力を供給し、IR を 5 度に加熱しましたが、何も燃え尽きませんでした。 IR には +6 ボルトが供給されます。 消費電力が重要な場合は、測定値を変更してから 0 ~ 1 秒後に表示が消えるようにプログラムを変更できます。 要素を点火するには、論理「8」を出力する必要があります。点火しないようにするには、論理「7」を出力してプローブします。 2桁あたり144パルス。インジケーターは145桁なので、古いマイクロ回路の残りの桁を「`」に掛けます。残りの5つの空いている桁は間隔を示すために使用できます(この上にはたくさんの発光ドットがあります)中国のインジケーター、彼らはラジオテープレコーダーの範囲を示しました)。 正直に言うと、これを示すには 0 つの IR-ok で十分です。アポストロフィ (80/2) は最上位桁の空き出力にハングされ、最後の桁は「2」または「561」で、次の空き出力にハングされます。ダイオードを介した中央のマイクロ回路。 または、チャンネル番号を指定することもできますが、チャンネル数は 2 しかありません。IRXNUMX で完全に緊張している場合です。 インジケーターの共通出力がグラウンドにある場合、それは問題ではありません。データ ストリームを反転します。ハードウェアでキャラクター ジェネレーターを変更することは可能ですが、プログラム内で行う方が簡単です (なんと、EEPROM に保存されています)。 インジケーターに情報を表示した後は、その情報を忘れることができます。 出力速度 - 最大 XNUMX MHz、より高速な XNUMXIRXNUMX は故障し始めます。 ある同志はコントローラー付きのLCDを与えると約束していますが、私はそれを付けます。

電源といえば、シンセサイザー、コントロール ユニット - 5 ボルト (KREN5、各ユニットに掛けることができます。今では、KT209 と同じように、小型バージョンで利用できます)。 受信機、マイク アンプ (半分 K157UL ?、ダイナミック マイク)、VCO - 9 ボルト (ブルジョア ROLL); 送信機出力段 (174 つのトランジスタ:)、ULF (K14UN13,8) - XNUMX ボルト。

最後にちょっとメモ。 VCO の後の最初のトランジスタは +9 ボルトから、次のステージは +12 ボルトから電力を供給できます。 もちろん、周波数変調(またはわずかに位相)、トランジスタはモードCで動作します。

任意の 4 個のボタン、同じ中国のラジオ テープ レコーダーから小サイズのブルジョアがよく適しています。 機械式シャフトエンコーダーを使用でき、自由に回転し、ハンドルの回転角度が明らかに制限されたスイッチがあります。 これらは安い CBS 局にあります。 おそらく、マウスからの光学式シャフトエンコーダーを配置します。

また、RA9UWD (Yaya、Igor) の保証にもかかわらず、シンセサイザーで単純な (熱補償されていない) クォーツを使用しても、室温 (約 +20 ℃) で顕著な周波数シフトは発生しませんでした。 もちろん、熱いはんだごてを水晶振動子に近づけると、周波数は 100 MHz で 120 ~ 10 ヘルツ (145 MHz の水晶は故障した HDD コントローラーから引き裂かれました) 離れました。 ちなみに、Alinco-DJ191は暖かいアパート(+20℃くらい)(-35℃)から外に出ると同じように逃げます。 これは、声で作業している場合、耳にはあまり目立ちません。 安定性がさらに必要な場合 (デジタル作業)、マヤック シンセサイザーで使用される真空中で加熱されたクォーツを配置できますが、除算係数を再計算する必要があります (2 MHz のクォーツがあります)。 または、アンガラでどのように行われたかを見てください。熱補償とスーパーパワー安定化があります。

死んだCD-ROMからコントローラーからSMD抵抗とブロッキング容量を取り出しました。 碑文は解読することも、C-shkaで測定することもできます。 マイクロ回路の電源回路の抵抗器(出力?)セット 確かに! サイリスタ効果を除去するために必要です。 マイクロ回路は標準装備、SMD 実行で使用されます。 結論から言えば? LED をハングさせてから、デバッグ プログラムを段階的にトレースすると、データがシンセサイザー レジスタから落ちていることが明らかでした。 最初の実行では「0」があり、それ以降の実行では以前の情報が破棄されます。

フォームで満たされた金属ケースに入った「Mayak」のVCO。 RA9UWD (Yaya, Igor) は彼自身の VCO を作ります。彼はシングルチップ シンセサイザーと AVR のコントロール ユニットをクオーツ モバイル Viola に入れたいと考えています (私たちも公開するかもしれません)。 位相ノイズを低減するには、1015 つの VCO を作成することをお勧めします (2PL1 の説明を参照してください。2 ボルトあたり 144 MHz のチューニング スロープが宣言されています)。 各 VCO は 146 MHz 以内に調整されています: 133,3 ~ 135,3 MHz および 191 ~ 174 MHz。 たとえば、Alinco-DJ130 では、44 つの VCO が 21 - 21 = 44 MHz をカバーします!! はい、プラス最初の IF 65 MHz、合計 20 + 20 = 3 MHz すなわちボルトあたり XNUMX MHz または何か不足していますか? はい、XNUMXボルトの電力でXNUMX MHzでさえ、すでにたくさんあります。 「マヤコフスキー」GUNでは、電圧が目の前にぶら下がっています(デジタルCショックで測定)が、アリナはどうですか? 理由がまったくわかりません:)それでも機能します。

「Mayak」のスキーム VCO:

144 MHz のラジオ局。 図式
(クリックして拡大)

VCO 自体はトランジスタ VT1 と VT2 (共通ゲートを持つジェネレータ) 上に組み立てられ、C11 と C12 を介して R10 に負荷されます。 そこから信号はバッファを介してVT4、出力アンプVT6(信号はレシーバーとパワーアンプの出力段に送られます)とVT7(信号はシンセサイザーチップの入力に送られます)に供給されます。 VCO スイッチングはトランジスタ VT3 と VT5 で行われます。 1 つは受信用、もう 2 つは送信用です。 詳細: C4、C6、C13、C18、C19、C20、C21、C1500、C3 - 5 pF、C3,6、C7 - 9 pF、C3,3、C8 - 10 pF、C15、C11 - 12 pF、C1、C14 - 15 pF 、C12、C16 - 22 pF、C17 - 10 pF、C1 - 7 pF。 R8、R10、R13、R16、R18、R15、R2 - 56キロオーム R3 - 4オーム、R2,2、R5 - 6キロオーム、R12、R20、R470、R9 - 150オーム、R11 - 1オーム、R14 - 10キロオーム、R15 - 3,9 kオーム、R17 - 4,7 kオーム、R19 - 180 kオーム、R21 - 330 オーム、R109 - 1 オーム。 バリキャップ - KV2、VT4、VT307、VT3 - KP5、VT315、VT6 - KT7、VT399、VTXNUMX - KTXNUMX。

たとえば、Alinco-DJ191 の VCO 回路 (VCO - 電圧制御発振器、電圧制御発振器) は次のようになります。

144 MHz のラジオ局。 図式
(クリックして拡大)

Q301 ではジェネレーター自体、Q302 はバッファーアンプです。Q303 の役割は私には不明瞭ですが、L303 から C307 を介してグランドに分流することで VCO を別の範囲に引き上げているのは明らかです。 なぜならRF の静電容量 C307 (0,001 uF) がブロックされています。

プリント基板はブレッドボードのように、XNUMX つのブロックと XNUMX つのボードで作られました。 グラスファイバー - 片面。 まあ、再描画したり、スキャンしたりするのは面倒です...さらに、コントロールユニットとシンセサイザーのボードを組み合わせるというアイデアもあります。

著者:セルゲイ・ギマエフ、RW9UAO; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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