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RTTY および SSTV 用のモデム。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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今日では、RTTY および情報伝送のデジタル モード (SSTV、パケット、FAX) 用の最も単純なモデムを誰が発明したかを確立することはすでに困難です。その図を図に示します。 1.

RTTYおよびSSTV用のモデム

わずかな違いはありますが、彼の説明は世界の多くの国のアマチュア無線雑誌に掲載されました。 このモデムの受信パスは、「私たちは「数字」と画像を受け入れます」(「ラジオ」、1999 年、第 3 号) という注記に記載されているノードと変わりません。 オペアンプ DA1 のカスケードはコンパレータの機能を実行します。 超音波受信機の出力からの信号レベルが数十ミリボルトを超える場合、出力信号は正または負のバス上のオペアンプの電源電圧に近くなります(入力の極性に応じて異なります)。信号)。 言い換えれば、このステージはトーン信号を、コンピュータによるさらなる処理に必要なレベルを持つ一連のパルスに効果的に変換します。 オペアンプの電源はコンピュータの COM ポートの信号から供給されるため、モデムの最適な出力信号レベルは自動的に設定されます。 したがって、受信時、送信要求 (RTS - 送信要求) がない場合、RTS バスには約 +10 V の電圧がかかり、DTR (データ ターミナル レディ) には約 -10 V の電圧がかかります。 ) バス 送信に切り替えると、状況は逆になりますが、ダイオード VD1 ~ VD4 のブリッジにより、オペアンプへの供給電圧の極性が不変になります。 コンデンサ C3 と C5 は、受信から送信、またはその逆の移行中に発生する可能性のある電力サージを平滑化します。

コンピュータで生成された送信信号 (TXD バス) は、約 3 kHz のカットオフ周波数を持つ 3 セクションのローパス フィルターを介してトランシーバーのマイク入力に供給されます。 フィルタは、変調信号のスペクトルをアマチュア無線局の音声パスで受け入れられる値に制限します。 変調信号の最適なレベルは可変抵抗器 RXNUMX によって設定されます。

最後に、トランジスタ VT1 のカスケードは、トランシーバーの受信から送信への切り替えを制御します。 +10 V の電圧が DTR バスに現れると (上記を参照)、このトランジスタが開き、トランシーバーの PTT (プッシュ トゥ トーク) ラインを共通線に接続します。

モデムでは、ほぼすべての汎用オペアンプ (オペアンプ 741 - K140UD7 の類似品)、ほぼすべての低電力シリコン npn トランジスタ (トランジスタ VS107 - KT342B の類似品)、および任意の低電力シリコン ダイオードを使用できます。許容逆電圧は少なくとも 25 V (KD503A など)。 VT1 トランジスタの交換の推奨は、電源電圧が 12 ~ 14 V の半導体トランシーバを指します。ランプおよびランプ半導体トランシーバでは、PTT ラインの電圧が数十ボルトになる可能性があるため、電圧を制御し、適切に制御する必要があります。 VT1 トランジスタは、適切な許容コレクタ電圧 - エミッタを備えて取り付ける必要があります。

モデムが RTTY 動作のみに使用されることが想定されている場合は、ノイズ耐性を高めるためにモデムに追加のフィルタリングを導入することをお勧めします。 N1FB の開発に基づいたこのようなモデムの変形例 (Paul Pagel、Re-exploring HF / VHF digital and image modes on the huge. QST、1997、No. 4、p. 69) を図 2 に示します。 。

RTTYおよびSSTV用のモデム

モデムの受信パスには、約 1 kHz のカットオフ周波数を持つ追加の RC フィルターと、平均周波数 1,7 Hz と約 1 Hz の -2 dB 帯域幅を持つ L1100C3 バンドパス フィルターが導入されています (図 600 と比較) )。 伝送路にはローパスフィルターのカットオフ周波数を約250Hzに下げ、信号レベルリミッター(VD5VD6)を導入しました。 このモデムのインダクタは、トランジスタ受信機からの UZCH 出力トランスの一次巻線です。 既存のトランスの0,6Hと異なる場合は、共振周波数が約2Hzとなるような容量のコンデンサC1100を選択する必要があります。

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