Г.Тяпичев
«Цифровая радиосвязь на любительской радиостанции». Глава 3.
Глава 3. Аппараты для цифровой радиосвязи
Другие варианты универсального модема
Модем и звуковая карта компьютера
Три технологии в цифровой радиосвязи
Программа RITTY
и звуковая карта
Глава 3. Аппараты для цифровой радиосвязи
Предисловие
С самого начала зарождения
любительских цифровых видов связи и до наших дней непременным атрибутом этих
видов связи является аппарат, связывающий и согласующий радиостанцию и
компьютер в единый рабочий орган. На выходе приемника мы всегда имеем сигналы с
переменной амплитудой и частотой, которые в таком виде не понятны для
компьютера, а на выходе портов компьютера имеем сигналы в виде импульсов
прямоугольной формы, в виде токовых и бестоковых посылок различной
длительности, которые не могут быть поняты не предназначенному для приема таких
сигналов радиопередатчику. В этой книге речь не идет о специальных
радиостанциях, которые имеют в своем составе встроенный процессор и не
нуждаются ни в каких дополнительных аппаратах. Речь идет об обычных
радиолюбительских приемопередатчиках — SSB трансиверах, которыми оснащены
в настоящее время большинство любительских радиостанций.
В этой главе я
описываю конструкции различных аппаратов, необходимых для проведения различных
видов цифровых радиосвязей, описанных в главе 2, с применением
компьютера IBM PC и любительского приемопередатчика с однополосной модуляцией
сигналов (SSB трансивера).
Большинство из описанных в
этой главе конструкций различных аппаратов разработано мною в процессе
многолетней радиолюбительской деятельности. Все конструкции прошли испытание на
моей домашней радиостанции и испытательном стенде, а также на радиостанциях
других радиолюбителей — коротковолновиков.
Кроме того, в этой главе
будут приведены схемы экспериментальных аппаратов, которые еще не являются
завершенными конструкциями и предлагаются радиолюбителям как материал для
дальнейшего их совершенствования.
При разработке описанных в
книге своих конструкций мною не ставилась задача конкурировать по качеству
сигнала от модемов моей разработки с известными фирмами — изготовителями
модемов и другой электронной техники. Разработанные мною конструкции
предназначены для любознательного читателя–радиолюбителя, который хотел бы
своими руками сделать приличный аппарат из широкодоступных радиодеталей отечественного
производства, способный передавать и принимать сигналы не хуже многих
фирменных. Поэтому критикам-любителям не стоит сравнивать разработанные мною
конструкции с изделиями известных фирм!
Слово "модем"
является сложным словом и состоит из двух составляющих — из двух начальных
букв слова "модулятор" и трех начальных букв слова
"демодулятор". Сразу хочу предупредить, что иcпользуемый для работы в сети Интернет модем и модем
для любительской радиосвязи имеют только одинаковое название. Внутреннее
устройство и многие принципы работы этих двух модемов совершенно разные. Чтобы
понять значение слов "модулятор" и "демодулятор" обратимся
к примеру с двумя радиостанциями, когда на одной из них находится радист,
который телеграфным ключом передает в эфир сигналы кода Морзе, а радист на
другой радиостанции принимает эти сигналы, переводит сигналы кода Морзе в буквы
и записывает эти буквы на бумагу. Как только передающая радиостанция включается
на передачу, она сразу же начинает излучать в эфир электромагнитную энергию.
Радисты говорят, что передатчик радиостанции начинает излучать "несущую
частоту". В этот момент радист на принимающей радиостанции обнаруживает факт включения передающей станции по наличию несущей частоты,
но никакого полезного сигнала пока нет. Когда же радист передающей радиостанции
нажимает на рычаг телеграфного ключа, то на эту электромагнитную энергию
(несущую частоту) накладывается сигнал звуковой частоты. Этот сигнал звуковой
частоты вырабатывается специальным генератором. Радист на принимающей
радиостанции тут же начинает слышать в наушниках приятный звуковой сигнал. Как
только радист передающей станции прекращает нажатие на рычаг телеграфного
ключа, радист принимающей станции в своих наушниках уже никакого полезного
сигнала не слышит. Процесс наложения звукового сигнала на излучаемую
передатчиком электромагнитную энергию назвали "модуляция", а процесс
периодического нажатие и отпускание рычага телеграфного ключа назвали словом
"манипуляция". Позже на больших радиостанциях процесс модуляции
вместо радиста стали выполнять специальные аппараты, которые получили название
"модуляторы". Аналогичный процесс замены радиста на соответствующий
аппарат произошел и на приемной радиостанции. Там появился аппарат, который в
автоматическом режиме принимал модулированные звуковой частотой сигналы кода
Морзе и переводил полученные сигналы кода Морзе в буквы. Такой аппарат стали
называть "демодулятор". Так что наш модем является аппаратом, который
с одной стороны может "накладывать" на излучаемую передатчиком
электромагнитную энергию полезные сигналы звуковой частоты, т. е. быть
модулятором, а с другой стороны может полученные от приемника сигналы звуковой
частоты превращать в понятные для компьютера импульсы положительного или
отрицательного напряжения, т. е. быть демодулятором.
В нашей стране промышленность не изготавливает
модемы для любительской радиосвязи. При большом желании и наличии
соответствующей суммы денег можно найти и приобрести такой модем, изготовленный
за рубежом. Для всех прочих любителей остается только путь самостоятельного
изготовления модема. Полное описание конструкций разных модемов и
принципиальные электрические схемы отдельных узлов этих модемов можно скачать в
Интернете со странички, расположенной по адресу http://r3xb.nm.ru/.
Далее в этом разделе я
привожу принципиальные электрические схемы отдельных узлов модема, описание
которого также располагается на приложенной к книге дискете под названием MODEM3. Модем рассчитан на его использование совместно с
IBM PC или полностью совместимым компьютером. Практически всю конструкцию,
после незначительной переделки, можно использовать с любым компьютером. По
своему назначению модем аналогичен сложному BayCom и внешнему HamCom модемам и использует те же выводы COM-порта.
Конструкции
монтажных плат не описываю, чтобы не навязывать любителям свои технологические
приемы. Каждый может делать любой блок по своей собственной технологии,
придерживаясь только основных общепринятых правил расположения и крепления радиодеталей.
Конструктивно модем
разделен на отдельные блоки. Каждый блок имеет свою принципиальную
электрическую схему и ее краткое описание. Предполагается, что каждый блок
будет изготовлен на отдельной плате, и это позволит в дальнейшем легко
проводить модернизацию модема путем замены одного из блоков новым,
усовершенствованным блоком.
На рис. 3.1
представлена блок-схема модема, все детали различных узлов модема рассчитаны на
его работу со средней частотой примерно 1000 Гц. Модем работает на звуковых
(аудио) частотах и совмещает в себе две основных составных части —
передающую часть (модулятор) и приемную часть (демодулятор).
Рис. 3.1. Блок-схема модема
Модулятор включает в себя
устройство для включения и выключения передатчика и собственно модулятор —
устройство для подачи на вход передатчика посылок от тонального генератора (U1). Демодулятор включает в себя полосовой фильтр на
операционных усилителях (U2), специальный частотный детектор (U3) и выходной
узел (U4).
Подключение модема к компьютеру
должно выполняться через стандартный COM порт с интерфейсом RS-232-C.
Официальное ограничение по длине для соединения экранированным кабелем по
стандарту RS-232-C составляет 15,2 метра. На практике это расстояние должно
быть как можно короче. Уровни напряжений на линиях разъема для логического нуля
следует считать -12...-3 Вольта, для логической единицы +3...+12 Вольт.
Промежуток от -3 до +3 Вольт соответствует неопределенному значению. Каждый COM
порт имеет свой собственный разъем, который может иметь либо 25 контактов
(DB25), либо 9 контактов (DB9).
На блок-схеме слева указаны
номера контактов разъема COM-порта для вариантов применения DB25 и DB9, справа
указаны гнезда приемопередатчика, к которым подводится или от которых берется
сигнал. DB25 и DB9 — это
разъемы COM-порта с 25 выводами и 9 выводами.
Компьютер через контакты 4
(7) разъема COM-порта (здесь и далее первая цифра относится к разъему с 25
контактами, а цифра в скобках — к разъему с 9 контактами) подает сигнал
для управления переключением передатчика прием/передача. Назначение этого
контакта в системе RS-232-C — запрос для передачи, наименование — RTS
(Request to send). Если компьютер установит на этом выводе положительное
напряжение, то передатчик радиостанции включится для работы на передачу и пока
положительная величина напряжения не будет отключена, передатчик будет работать
на передачу. Чтобы выключить передатчик, компьютер должен подать на этот вывод
отрицательное напряжение. При команде на передачу сигнал через диод VD1 и
резистор R1 поступает на транзисторный переключатель, выполненный на
транзисторе VT1. К цепи коллектора этого транзистора подключается устройство,
предназначенное для переключения "прием/передача", установленного на
передатчике. При подаче на базу транзистора VT1 положительного напряжения
устройство переключения срабатывает и включает
радиостанцию на передачу.
Блок U1 представляет собой
тональный генератор (см. рис. 3.2). Сигналы для манипуляции тонального
генератора берутся с контакта 20 (4) разъема.
Чтобы наложить сигналы кода Морзе на несущую
частоту, компьютер использует контакт 20 (4) разъема COM-порта. Назначение этого контакта — готовность
выходных данных — DTR (Data Terminal Ready). Если компьютер устанавливает
на этом контакте (выводе) положительное напряжение, то сигнал от контакта 20
(4) через диод VD2 и резистор R7 поступает на базу транзисторного ключа на VT2,
который в тот же момент включает в работу на определенной звуковой частоте
устройство U1, являющееся тональным генератором. Генерируемая этим тональным
генератором звуковая частота накладывается на несущую частоту передатчика и в
эфир идет полезный сигнал. Получается так, что транзистор VT2 выполняет роль телеграфного
ключа и выполняет процесс модуляции путем манипуляции тонального генератора.
Далее сигналы манипулируемого тонального генератора подаются на микрофонный
вход передатчика.
С контакта 5 (8) разъема COM-порта компьютер принимает сигнал от демодулятора.
Название контакта — сброс для передачи — CTS (Clear to Send). Чтобы
стать понятным компьютеру, сигнал от приемника должен пройти несколько
обработок. Сначала сигнал от приемника поступает на устройство U2 (см. рис. 3.3) — полосовой фильтр,
основное назначение которого состоит в создании достаточно узкой полосы
пропускания для поступившего от приемника полезного сигнала и отфильтровывании
сигнала помех от сигналов соседних работающих радиостанций. Затем сигнал
поступает на устройство U3 (см. рис. 3.4) — специальный частотный
детектор. Если на детектор поступает полезный звуковой сигнал, то на выходе
детектора устанавливается положительное напряжение, если полезного сигнала в
данный момент нет, то на выходе детектора напряжение равно нулю. Далее сигналы
от детектора перед поступлением на компьютер проходят еще одно
устройство — U4 (см. рис. 3.5), которое
отфильтровывает выходящий сигнал от продуктов преобразования и выдает на разъем
COM-порта электрический сигнал в точном соответствии с требованиями стандарта
RS-232-C.
Контакт 7 (5) разъема
COM-порта является общим для всех остальных контактов заземляющим. Он носит
название — сигнальное заземление GND или SG (Signal Ground). Разъем DB25
имеет еще один заземляющий контакт 1 (в DB9 такого контакта нет). Этот контакт
называется — защитное заземление — FG (Frame Ground) и служит только
для соединения экранирующего корпуса модема с экранирующим корпусом компьютера.
Контакты 7 (5) и 1 соединять между собой ни в коем случае нельзя!
Кроме перечисленных выше
вводов и выводов, на модем следует подать от источника питания напряжение +5 В, +12 и -12 В, не забудьте общий провод (заземление) от
источника питания для напряжения +5 В и двуполярного выпрямителя.
Тональный генератор U1 представлен на рис. 3.2. Генератор
выполнен на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ315Б по схеме с обратной связью через
двойной Т-мост, обладает высокой стабильностью и достаточно хорошим качеством
сигнала при питании от стабилизированного источника.
Рис. 3.2. Принципиальная электрическая схема тонального генератора
Конденсаторы С1, С2 и
С3 должны иметь допуск не хуже 10 процентов. На операционном усилителе DA1 типа
К140УД6 выполнен полосовой фильтр, назначением которого является улучшение
синусоидальности выходного сигнала. Для настройки частотомер подключается к
точке выхода, регулировкой R10 устанавливается величина нижней частоты, а
регулировкой R9 (при замкнутой
на землю точки входа "управление") устанавливается величина верхней
частоты. Изменением величины резистора R7 можно корректировать качество
синусоиды генерируемого сигнала (только при осциллографическом контроле).
Резистором R18 добиваются равной амплитуда для сигналов высокой и низкой
частоты.
Полосовой фильтр U2 может иметь множество вариантов исполнения. Заранее
трудно предсказать наилучший вариант. Предлагаю самый простой одноканальный
вариант активного полосового аудио фильтра. Следует начать с изготовления
первого, самого простого, варианта на отдельной плате и если он не будет
удовлетворять требованиям приема, то в дальнейшем следует его дополнить новыми
активными каскадами или изготовить более сложный фильтр.
Представленный на
рис. 3.3 фильтр выполнен на двух операционных усилителях типа К140УД7(УД6) (или подобных) по одноканальному принципу.
Рис. 3.3. Принципиальная электрическая схема фильтра
Каскады на DA1 и DA2 резисторами
R5 и R6 настраиваются на одну и ту же среднюю частоту.
Специальный частотный
детектор U3 выполнен по совершенно
необычной для подобных устройств схеме. Мною впервые
применено в качестве детектирующего элемента двухпозиционное цифровое
устройство, переключающееся из одной позиции в другую строго на определенной
частоте, соответствующей частоте предварительной настройки.
Эта схема разработана мною
в 1998 году. Более точное название этого устройства — частотный компаратор.
Но, поскольку этот компаратор применяется для детектирования сигналов, не будет
большого греха, если назвать его "специальным частотным детектором".
На рис. 3.4 приведена
схема специального частотного детектора U3.
Рис. 3.4. Специальный частотный детектор
Сигнал с выхода фильтра U2 поступает на базу транзистора VT1, который служит
для преобразования гармонического (синусоидального) сигнала в сигналы
прямоугольной формы. Цепочка из C2R2 и DD1.1, DD1.2 переводит сигналы в
остроконечные импульсы малой длительности, поступающие на DD2 и DD3.
Резистором R3 детектор
настраивается на среднюю частоту фильтра U2. Для этого, перемещая движок резистора R4,
установить такое положение движка, при котором произойдет резкое срабатывание
светодиода VD2.
Для настройки детектора
выполните следующие пункты:
подключите вольтметр
постоянного напряжения на выход детектора и подайте на вход модема сигнал от
звукового генератора;
установите ЗГ на частоту срабатывания
детектора, которая примерно должна соответствовать центральной частоте
настройки входного полосового фильтра, изменяя величину сопротивления настройки
DD2 (R3) от минимума остановить движок резистора при резком уменьшении
показаний вольтметра;
проверьте срабатывание
детектора при уменьшении и увеличении частоты ЗГ выше или ниже частоты
срабатывания детектора, при этом регулирующий потенциометр на DD4 должен иметь
минимальную величину сопротивления;
изменяя величину
сопротивления резистора настройки DD4 (R4) наблюдать постоянной увеличение
показаний вольтметра и, в какой-то момент, резкое изменение показаний. В этот
момент следует прекратить вращение движка резистора и на небольшую величину
угла повернуть движок резистора R4 в обратную сторону;
изменяя частоту ЗГ в
пределах полосы пропускания фильтра наблюдать скачкообразное изменение
показаний вольтметра от нуля до максимума (и наоборот) ТОЛЬКО при переходе
через установленную ранее частоту настройки детектора. Если будут наблюдаться и
другие, пускай даже и незначительные, скачки то следует уменьшить величину сопротивления
второго резистора R4 (настроить DD4).
На рис. 3.5
представлена принципиальная электрическая схема согласующего выходного
устройства U4.
Рис. 3.5. Выходное согласующее устройство
На операционных усилителях
DA1 и DA2 собран фильтр, который очищает полезный сигнал от продуктов
преобразования и, одновременно, выдает для COM-порта полезные сигналы
необходимой амплитуды и полярности. Практика показала достаточность такого
согласователя практически для любых видов детекторов. Поскольку радиолюбитель
зачастую вынуждены использовать некондиционные детали, в схему добавлен
потенциометр, которым необходимо установить величины напряжений выходного
сигнала при наличии входного сигнала (+10...+12V) и при отсутствии сигнала (-10...
-12V). Переключатель S1 может быть любой конструкции, при этом конденсаторы
величиной 0,047 (положение 1) должны использоваться для приема пакетных
сигналов 300 Бод, конденсаторы 1,0 мкФ используются при телеграфе, а остальные
положения переключателя должны использоваться при других видах и скоростях.
Подбирайте другие, более удобные для Вас величины емкостей этих конденсаторов.
Изготовленный модем следует
тщательно настроить. Особенно внимательно нужно выполнить настройку детектора,
от нормальной работы которого зависит работа всего устройства. Настройка
выполняется за несколько этапов.
q
Начать настройку
модема следует с выбора величин рабочих частот. Поскольку модем может работать
с узкополосым сигналом, следует за основу при расчетах взять характеристики
узкополосого (телеграфного) фильтра. Работать предполагается всеми видами
цифровой связи. Предположим, что радиоприемник на вашей станции имеет
узкополосый фильтр с шириной полосы 300 Гц и пропускает частоты от 1000 до 1300
Гц. В этом случае величина средней частоты будет равна 1150 Гц. Учитывая
величину сдвига частот, равную 200 Гц, определяем, что нижняя частота должна
быть 1050 Гц, а верхняя — 1250 Гц.
Далее проводим настройку
тонального генератора (см. рис. 3.2). Для настройки частотомер
подключается к точке выхода, регулировкой R10 устанавливается величина нижней
частоты (например, 1050 Гц), а регулировкой R9 (при замкнутой на землю точки входа "управление")
устанавливается величина верхней частоты (например, 1250 Гц). Изменением величины
резистора R7 можно корректировать качество синусоиды генерируемого сигнала
(только при осциллографическом контроле). Резистором R18 добиваются равной
амплитуды для сигналов высокой и низкой частоты. Величина амплитуды выходного
сигнала должна измеряться вольтметром, подключенным к выходу тонального
генератора.
q
Затем следует от
звукового генератора подать на вход фильтра (см. рис. 3.3) сигнал с
частотой 1150 Гц. Каскады на DA1 и DA2 резисторами R5 и R6 настраиваются на эту
среднюю частоту поочередно.
Далее следует подключить
вольтметр постоянного напряжения на выход специального частотного детектора
(см. рис. 3.4) и подать на вход модема сигнал от звукового генератора 1150
Гц. При этом будем считать, что именно эта частота должна быть частотой срабатывания
детектора. После того, как вы наберетесь побольше
опыта в настройке детектора, можно будет по своему желанию изменять величину
частоты срабатывания детектора.
Установите движок резистора R3 на минимальное сопротивление, медленно изменяя
величину сопротивления резистора R3 от минимума в сторону увеличения, следует
сразу же остановить движок резистора при резком уменьшении показаний
вольтметра. Можно считать, что нами установлена нужная частота срабатывания
детектора, равная величине 1150 Гц.
Следующим этапом должна
быть проверка правильности выполненных действий по установке частоты
срабатывания детектора. Это легко проверить, если изменять частоту звукового
генератора, подключенного на вход модема. При изменении частоты звукового
генератора от 1050 до 1250 Гц показания вольтметра должны резко изменяться при
переходе через частоту 1150 Гц. При этом регулирующий потенциометр на DD4
должен иметь минимальную величину сопротивления;
Резистором R4 можно изменять "наполняемость" сигнала.
Изменяя величину сопротивления резистора настройки DD4 (R4) наблюдать
постоянное увеличение показаний вольтметра и, в какой-то момент, резкое
изменение показаний. В этот момент следует прекратить вращение движка резистора
и на небольшую величину угла повернуть движок резистора R4 в обратную сторону.
На рис. 3.6 показаны осциллограммы сигналов в отдельных точках схемы
детектора. В положении А изображена осциллограмма,
полученная на выводе 6 микросхемы DD3, в
случае, если частота сигнала на входе выше частоты срабатывания детектора. На
графике видно, что положительные импульсы составляют половину периода,
т. е. имеем вид колебаний, называемый "меандр". Если частота
сигнала будет меньше частоты срабатывания детектора, то в этой точке напряжение
будет ровно нулю. Далее сигнал поступает на микросхему DD4, назначение которой только одно — увеличить
продолжительность положительного импульса, как бы растянуть его. Казалось бы,
что можно обойтись и без этого каскада, но практика показала, что каскад на DD4 улучшает сигнал на выходе модема. Увеличение
длительности положительного импульса выполняется резистором R4. Нормальным можно считать положение, когда
длительность положительного импульса составляет не более ¾ от
длительности периода. Такой вариант осциллограммы на выходе микросхемы DD4 показан в положении B. В случае увеличения длительности сверх указанной
величины возможно скачкообразное изменение формы сигнала и увеличение периода
колебаний в два раза. Момент такого резкого изменения периода отмечается
вольтметром как резкое уменьшение величины напряжения на выходе. Состояние
сигнала на выходе микросхемы DD4 будет
соответствовать положению C на
рис. 3.6. Такое явление является нежелательным, поэтому следует быть
внимательными при регулировке величины резистора R4.
Рис. 3.6. Осциллограммы сигналов детектора
Заключительную проверку
можно сделать, изменяя частоту ЗГ в пределах полосы пропускания фильтра, при
этом наблюдать скачкообразное изменение показаний вольтметра от нуля до
максимума (и наоборот) ТОЛЬКО при переходе через установленную ранее частоту
настройки детектора (1150 Гц). Если будут наблюдаться и другие, пускай даже и
незначительные, скачки то следует уменьшить величину сопротивления резистора R4
(настроить DD4).
Предложенный вариант
конструкции модема хорошо согласуется с COM-портом компьютера и показал
очень хорошие результаты при работе телеграфом и удовлетворительные результаты
при работе с другими видами цифровой связи — RTTY, AMTOR, PACTOR и Packet
Radio. Основное достоинство этой конструкции —
возможность принимать сигналы при очень узкой полосе входного фильтра, что
исключительно важно в условиях больших помех. Ни одна другая из известных мне
конструкций этого делать не может. Возможность работы с очень узкой полосой
получается только благодаря применению специального частотного детектора.
Если кто-то решил взяться
за изготовление этой конструкции, то не стоит откладывать начатое дело. Блочная
конструкция позволяет заменять любой неудачный блок более надежным и более
удобным.
Описываемая в этом разделе
конструкция модема MODEM22 рассчитана на её
использование совместно с IBM PC или полностью совместимым компьютером и
является последующей доработкой разработанного в 1990 году модема MODEM2. Многочисленные тесты модема MODEM22 и его аналогов показали, что этот модем является на
сегодняшний день ЛУЧШИМ среди других любительских разработок, превосходит
известные мне любительские модемы, выполненные с применением детекторов на
микросхемах 564ГГ1 и 155АГ1, по качеству приема сигналов и по простоте
настройки во много раз. Mодем опробовался мною в работе со следующими
программами Packet Radio при скорости 300 Бод :
q
BayCom v1.60,
q
HC (аналог SP) +
TFPCX,
q F6FBB v1.15c
+TFPCX,
q mubay102 + TFPCX,
q wintnc11,
q WinPack v6.42(6.51)
+ AGWpe,
q
AGWterm + AGWpe
q
… и некоторыми
другими, менее известными.
А также в других видах
цифровой связи — CW, RTTY, AMTOR и PACTOR. При этом качество сигнала было
превосходным.
На рис. 3.7
представлена блок-схема модема, все детали различных узлов модема рассчитаны на
его работу со средней частотой около 1000 Гц. Модем работает на звуковых
(аудио) частотах и совмещает в себе две основных составных части —
передающую часть (модулятор) и приемную часть (демодулятор). Модулятор, в свою
очередь, включает в себя устройство для включения и выключения передатчика и
собственно модулятор — устройство для подачи на микрофонный вход SSB
передатчика посылок от тонального генератора (U1). Демодулятор включает в себя
полосовой фильтр на операционных усилителях (U2), специальный частотный детектор
(U3) и выходной узел (U4). Предполагается изготовление каждого из узлов модема
на отдельной плате, что позволит в дальнейшем безболезненно заменять неудачно
выполненные узлы.
Рис. 3.7. Блок- схема модема
Подключение модема к
компьютеру должно выполняться через стандартный COM порт с интерфейсом
RS-232-C. Официальное ограничение по длине для соединения экранированным
кабелем по стандарту RS-232-C составляет 15,2 м. На практике это
расстояние должно быть как можно короче. Уровни напряжений на линиях разъема
для логического нуля следует считать –12...–3 Вольта, для логической единицы
+3...+12 Вольт. Промежуток от –3 до +3 Вольт соответствует неопределенному
значению. Каждый COM порт имеет свой собственный разъем, который может иметь
либо 25 контактов (DB25), либо 9 контактов (DB9).
На блок-схеме слева указаны
номера контактов разъема COM -порта для вариантов применения DB25 и DB9, справа
указаны гнезда приемопередатчика, к которым подводится или от которых берется
сигнал.
С контакта 4 (7) разъема
COM-порта (здесь и далее первая цифра относится к разъему с 25 контактами, а
цифра в скобках — к разъему с 9 контактами) берется сигнал для управления
переключением передатчика прием/передача. Назначение этого контакта в системе
RS-232-C — запрос для передачи, наименование — RTS (Request to send).
Далее через диод VD1 и резистор R1 сигнал поступает на транзисторный
переключатель, выполненный на транзисторе VT1. К цепи коллектора этого
транзистора подключается катушка от реле "прием/передача",
установленного на трансивере. При подаче на базу транзистора VT1 положительного
напряжения реле срабатывает и включает трансивер на
передачу.
Блок U1 представляет собой
тональный генератор. Сигналы для манипуляции тонального генератора берутся с
контакта 20 (4) разъема. Назначение этого контакта — готовность выходных
данных — DTR (Data Terminal Ready). С контакта 20 (4) сигнал через диод
VD2 и резистор R7 поступает на базу транзисторного ключа на VT2, к коллектору
которого подключается вход электрической цепочки, через которую выполняется
манипулирование частотой тонального генератора У1.
Далее сигналы манипулируемого тонального генератора подаются на микрофонный
вход передатчика, работающего в режиме SSB. Генератор при включенном терминале
генерирует тон высокой частоты.
На контакт 5 (8) разъема
поступает сигнал от демодулятора. Название контакта — сброс для
передачи — CTS (Clear to Send). Сигнал на демодулятор поступает от
приемника сначала на устройство U2 —
полосовой фильтр, основное назначение которого состоит в создании достаточно узкой
полосы пропускания для поступившего от приемника полезного сигнала и
отфильтровывании сигнала помех от соседних работающих радиостанций. Затем
сигнал поступает на устройство U3 —
специальный частотный детектор, где тональные посылки разных частот превращаются
в электрические сигналы разной полярности, которые перед поступлением на
компьютер проходят еще одно устройство U4. Цель которого -- отфильтровать
выходящий сигнал от продуктов преобразования и выдать на разъем COM-порта
электрический сигнал в точном соответствии с требованиями стандарта RS-232-C.
Контакт 7 (5) разъема
COM-порта является общим для всех остальных контактов заземляющим. Он носит
название — сигнальное заземление GND или SG (Signal Ground). Разъем DB25
имеет еще один заземляющий контакт 1 (в DB9 такого контакта нет). Этот контакт
называется — защитное заземление — FG (Frame Ground) и служит только
для соединения экранирующего корпуса модема с экранирующим корпусом компьютера.
Контакты 7 (5) и 1 соединять между собой ни в коем случае нельзя!
Кроме перечисленных выше
вводов и выводов, на модем следует подать от источника питания напряжение +5 В, +12 и -12 В, не забудьте общий провод (заземление) от
источника питания для напряжения +5 В и двуполярного выпрямителя.
Тональный генератор U1 выполнен по одному из широко известных вариантов.
Принципиальная электрическая схема тонального генератора представлена на
рис. 3.8.
Рис. 3.8. Схема тонального генератора
Генератор
выполнен на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ315Б по схеме с обратной связью через
двойной Т-мост, обладает высокой стабильностью и достаточно хорошим качеством
сигнала при питании от стабилизированного источника. Конденсаторы С1, С2 и С3
должны иметь допуск не хуже 10 процентов. На операционном усилителе DA1 типа
К140УД6 выполнен полосовой фильтр, назначением которого является улучшение
синусоидальности выходного сигнала. Для настройки частотомер подключается к
точке выхода, регулировкой R10 устанавливается величина нижней частоты, а
регулировкой R9 (при замкнутой
на землю точки входа "управление") устанавливается величина верхней
частоты. Изменением величины резистора R7 можно корректировать качество
синусоиды генерируемого сигнала (только при осциллографическом контроле).
Резистором R18 добиваются равной амплитуды для сигналов высокой и низкой
частоты.
Полосовой фильтр U2 может иметь множество вариантов исполнения. В данном
варианте модема применен сложный двухканальный вариант фильтра, блок-схема
которого представлена на рис. 3.9. Сложный фильтр содержит в своем составе
предварительный фильтр (блок U2.1), два
фильтра каналов А и Б (блоки U2.2 и U2.3).
Рис. 3.9. Блок-схема фильтра
Предварительный фильтр
представлен на рис. 3.10.
Рис. 3.10. Схема предварительного фильтра
На операционном усилителе
DA1 собран собственно сам предварительный фильтр, а на DA2 собран
дополнительный усилитель сигналов НЧ. Если усиление приемника большое, то
необходимости в дополнительном усилителе нет и каскад
на DA2 можно не делать. Ось резистора R5 следует взять с регулировкой отверткой
(под шлиц). Предварительный фильтр настраивается на среднюю частоту. После
завершения настройки последующих фильтров, его следует слегка подстроить для
достижения равной амплитуды выходного сигнала как на выходе канального фильтра А, так и на выходе фильтра Б.
Рис. 3.11. Схема фильтра одного из каналов
На рис. 3.11 находится
схема одного канала фильтра А или Б. Каждый из них
выполнен на трех операционных усилителях типа К140УД7(УД6) (или подобных). Для
настройки фильтра сигнал от тонального генератора У1 подается на вход фильтра,
при этом фильтр А настраивается на верхнюю аудио
частоту, а фильтр Б — на нижнюю. Для этого каскады на DA1, DA2 и DA3
резисторами R5 и R6 и R10 настраиваются поочередно на одну и ту же частоту.
Схема специального диодного
детектора U3 представлена на рис. 3.12.
В качестве детекторов применены мостовые двухполупериодные выпрямители. Это
позволило значительно улучшить качество приема сигналов и отказаться от
переключаемых конденсаторов в выходном каскаде. Схему управления светодиодами
можно упростить, используя в каждом случае по одному транзистору КТ315.
Рис. 3.12. Схема детектора
На рис. 3.13 находится
принципиальная электрическая схема согласующего
выходного устройства U4.
Рис. 3.13. Схема выходного устройства
На операционных усилителях
DA1 и DA2 собран фильтр, который очищает полезный сигнал от продуктов
преобразования и подает на вход последовательного порта компьютера сигнал со
стандартными параметрами.
Настройка модема
чрезвычайно простая. Привожу необходимые этапы настройки.
q
Начать настройку
модема следует с выбора величин рабочих частот. Поскольку модем в некоторых
видах цифровой связи (например, RTTY) может
работать с узкополосым сигналом, следует за основу при расчетах взять
характеристики узкополосого (телеграфного) фильтра, установленного на вашем
радиоприемнике. Работать предполагается всеми видами цифровой связи.
Предположим, что радиоприемник на вашей станции имеет узкополосый фильтр с
шириной полосы 300 Гц и пропускает частоты от 1000 до 1300 Гц. В этом случае
величина средней частоты будет равна 1150 Гц. Учитывая величину сдвига частот,
равную 200 Гц, определяем, что нижняя частота должна быть 1050 Гц, а
верхняя — 1250 Гц.
Настройка тонального
генератора (см. рис. 3.8) выполняется с использованием частотомера.
Частотомер подключается к точке выхода генерируемого звукового сигнала.
Регулировкой величины сопротивления резистора R10 устанавливается величина
нижней частоты (1050 Гц), а регулировкой R9 (при замкнутой на землю точке входа
"управление") устанавливается величина верхней частоты (1250 Гц).
Изменением величины резистора R7 можно корректировать качество синусоиды
генерируемого сигнала (только при осциллографическом контроле). Резистором R18
добиваются равной амплитуды для сигналов высокой и низкой частоты. Помните, что
для RTTY используется разнос частот равный величине 170 Гц, а AMTOR, PACTOR и Packet Radio
(300 Бод) работают при разносе частот на величину 200 Гц. Если вы предполагаете
работать только в режиме RTTY, то
устанавливайте величину разноса 170 Гц, если вы будете также работать и другими
видами цифровой связи, то устанавливайте величину разноса 200 Гц. Кстати,
сигналы RTTY хорошо принимаются и при разносе частот в 200 Гц.
q
Настройку
фильтров следует начать с настройки предварительного фильтра (см.
рис. 3.10) на среднюю частоту (1150 Гц). Затем настроенным ранее тональным
генератором настраиваются канальные фильтры (см. рис. 3.11). Сначала
следует настроить фильтры каналов А и Б. Каждый из них
выполнен на трех операционных усилителях типа К140УД7(УД6) (или подобных). Для
настройки фильтра сигнал от тонального генератора U1 подается на вход фильтра, при этом фильтр А настраивается на верхнюю аудио частоту (например, 1200
Гц), а фильтр Б — на нижнюю частоту (например, 1000 Гц). Для этого каскады
на DA1, DA2 и DA3 резисторами R5 и R6 и R10 настраиваются поочередно на одну и
ту же частоту, соответствующую данному каналу. При настройке канальных фильтров
следует непременно учитывать условие равенства между собой коэффициентов
передачи канальных фильтров А и Б. Для этого на выход
канальных фильтров поочередно подключается вольтметр переменного напряжения и,
изменением величин сопротивлений межкаскадных резисторов (R4 или R9), следует
добиться равенства напряжений на выходе при одинаковых напряжения х на входе.
После настройки фильтров
каналов А и Б следует вернуться чуть вперед и
выполнить подстройку предварительного фильтра (см. рис. 3.10). На
операционном усилителе DA1 собран собственно сам предварительный фильтр, а на
DA2 собран дополнительный усилитель сигналов НЧ. Если усиление приемника
большое, то необходимости в дополнительном усилителе нет
и каскад на DA2 можно не делать. Ось резистора R5 следует взять с регулировкой
отверткой (под шлиц). Предварительный фильтр настраивается на среднюю частоту.
Например, если верхняя частота составляет 1250 Гц, а нижняя — 1050 Гц, то
предварительный фильтр должен быть настроен на частоту 1150 Гц. После
завершения настройки последующих фильтров, его следует слегка подстроить для
достижения равной амплитуды выходного сигнала как на выходе канального фильтра А, так и на выходе фильтра Б.
q
Специальный
частотный детектор и выходной согласующий каскад настройки не требуют. Можно
снять частотную характеристику детектора с подсоединенными к нему фильтрами и
убедиться, что характеристика этого устройства полностью соответствует
нормальной характеристике хорошего частотного детектора, например, детектора на
микросхеме 564ГГ1.
q
Выходное
согласующее устройство (см. рис. 3.13) также никакой наладки не требует.
Нужно только для этого блока взять самые "свежие" операционные
усилители, желательно не бывшие в употреблении. Дело в том, что мною
наблюдались случаи, когда некоторые экземпляры операционных усилителей,
прекрасно работающие в других устройствах, вдруг начинали при работе в этом
устройстве "выбрасывать" какие-то импульсы, мешающие нормальной
работе модема. Причину таких явлений я так и не нашел. Выходом из создавшегося
положения всегда была замена операционного усилителя на заведомо исправный, или новый.
Настраиваться на работающую
в эфире пакетную станцию следует при уменьшенной до минимума громкости
приемника. Настройку можно считать завершенной при попеременном мигании
светодиодов в такт с принимаемыми сигналами. Затем
громкость следует значительно увеличить, контролируя прием по тексту на экране
компьютера. При этом не следует вдаваться в панику, если светодиоды будут
гореть постоянно. Эмулятор TNC TFPCX требует сильного сигнала, в то же время
эмулятор TNC L2 (BayCom) сильных сигналов не любит.
Опыт показал, что пакетная
станция с подобной самодельной техникой НА РАВНЫХ работает со станциями,
оснащенными покупной аппаратурой производства известных фирм.
В разделе
любого справочника по электропитанию радиоустройств можно найти схемы
выпрямительных устройств с удвоением выпрямленного напряжения. Одна их таких
схем изображена на рис. 3.14. Схемы удвоения применяются довольно часто,
они четко работают в различных выпрямителях, например, для получения
двуполярного блока питания слаботочных радиоустроуств.
Рис. 3.14. Схема выпрямителя с удвоением
напряжения
Кроме того,
иногда появляется необходимость в еще большем увеличении выпрямленного
напряжения, тогда на помощь приходят схемы с утроением напряжения, с
учетверением напряжения и увеличением в большее количество раз. На
рис. 3.15 приведена одна из схем с учетверением напряжения.
Рис. 3.15. Схема выпрямителя с учетверением
напряжения
Однажды у меня появилась мысль использовать
схему умножителя напряжения в качестве детектирующего устройства модема.
Результат получился очень хорошим. С применением приведенных выше схем
умножения выпрямленного напряжения мною разработаны еще два универсальных
модема, предназначенных для работы с большинством из известных видов цифровой
радиосвязи — MODEM21 и MODEM23.
Схема модема MODEM21 практически не отличается от схемы модема MODEM22.
На
рис. 3.7 представлена блок-схема модема MODEM22, но она также соответствует и MODEM21, все детали различных узлов модема рассчитаны на
его работу со средней частотой около 1000 Гц. Модем работает на звуковых
(аудио) частотах и совмещает в себе две основных составных части —
передающую часть (модулятор) и приемную часть (демодулятор). Модулятор, в свою
очередь, включает в себя устройство для включения и выключения передатчика и
собственно модулятор — устройство для подачи на микрофонный вход SSB
передатчика посылок от тонального генератора (U1). Демодулятор включает в себя
полосовой фильтр на операционных усилителях (U2), специальный частотный
детектор (U3) и выходной узел (U4). Предполагается изготовление каждого из
узлов модема на отдельной плате, что позволит в дальнейшем безболезненно
заменять неудачно выполненные узлы.
На блок-схеме
слева указаны номера контактов разъема COM -порта для вариантов применения DB25
и DB9, справа указаны гнезда приемопередатчика, к которым подводится или от
которых берется сигнал.
С контакта 4
(7) разъема COM-порта (здесь и далее первая цифра относится к разъему с 25
контактами, а цифра в скобках — к разъему с 9 контактами) берется сигнал
для управления переключением передатчика прием/передача. Назначение этого
контакта в системе RS-232-C — запрос для передачи, наименование — RTS
(Request to send). Далее через диод VD1 и резистор R1 сигнал поступает на
транзисторный переключатель, выполненный на транзисторе VT1. К цепи коллектора
этого транзистора подключается катушка от реле "прием/передача",
установленного на трансивере. При подаче на базу транзистора VT1 положительного
напряжения реле срабатывает и включает трансивер на
передачу.
Блок U1
представляет собой тональный генератор. Сигналы для манипуляции тонального
генератора берутся с контакта 20 (4) разъема. Назначение этого контакта —
готовность выходных данных — DTR (Data Terminal Ready). С контакта 20 (4)
сигнал через диод VD2 и резистор R7 поступает на базу транзисторного ключа на
VT2, к коллектору которого подключается вход электрической цепочки, через
которую выполняется манипулирование частотой тонального генератора У1. Далее сигналы манипулируемого тонального генератора
подаются на микрофонный вход передатчика, работающего в режиме SSB. Генератор
при включенном терминале генерирует тон высокой частоты.
На контакт 5
(8) разъема поступает сигнал от демодулятора. Название контакта — сброс
для передачи — CTS (Clear to Send). Сигнал на демодулятор поступает от
приемника сначала на устройство U2 — полосовой фильтр, основное назначение
которого состоит в создании достаточно узкой полосы пропускания для поступившего
от приемника полезного сигнала и отфильтровывании сигнала помех от соседних
работающих радиостанций. Затем сигнал поступает на устройство U3 — специальный частотный детектор, где тональные
посылки разных частот превращаются в электрические сигналы разной полярности,
которые перед поступлением на компьютер проходят еще одно устройство U4. Цель
которого -- отфильтровать выходящий сигнал от
продуктов преобразования и выдать на разъем COM-порта электрический сигнал в
точном соответствии с требованиями стандарта RS-232-C.
Контакт 7 (5)
разъема COM-порта является общим для всех остальных контактов заземляющим. Он
носит название — сигнальное заземление GND или SG (Signal Ground). Разъем
DB25 имеет еще один заземляющий контакт 1 (в DB9 такого контакта нет). Этот
контакт называется — защитное заземление — FG (Frame Ground) и служит
только для соединения экранирующего корпуса модема с экранирующим корпусом
компьютера. Контакты 7 (5) и 1 соединять между собой ни в коем случае нельзя!
Кроме
перечисленных выше вводов и выводов, на модем следует подать от источника
питания напряжение +5 В, +12 и -12 В, не забудьте
общий провод (заземление) от источника питания для напряжения +5 В и
двуполярного выпрямителя.
Тональный
генератор U1 выполнен по
одному из широко известных вариантов. Принципиальная электрическая схема
тонального генератора представлена на рис. 3.8.
Генератор выполнен на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ315Б по схеме с
обратной связью через двойной Т-мост, обладает высокой стабильностью и достаточно
хорошим качеством сигнала при питании от стабилизированного источника. Конденсаторы С1, С2 и С3
должны иметь допуск не хуже 10 процентов. На операционном усилителе DA1 типа
К140УД6 выполнен полосовой фильтр, назначением которого является улучшение
синусоидальности выходного сигнала. Для настройки частотомер подключается к
точке выхода, регулировкой R10 устанавливается величина нижней частоты, а
регулировкой R9 (при замкнутой
на землю точки входа "управление") устанавливается величина верхней
частоты. Изменением величины резистора R7 можно корректировать качество
синусоиды генерируемого сигнала (только при осциллографическом контроле).
Резистором R18 добиваются равной амплитуды для сигналов высокой и низкой
частоты.
Полосовой
фильтр U2 может иметь
множество вариантов исполнения. В данном варианте модема применен сложный
двухканальный вариант фильтра, блок-схема которого представлена на
рис. 3.9. Сложный фильтр содержит в своем составе предварительный фильтр
(блок U2.1), два
фильтра каналов А и Б (блоки U2.2 и U2.3).
Предварительный
фильтр представлен на рис. 3.10.
На
операционном усилителе DA1 собран собственно сам предварительный фильтр, а на
DA2 собран дополнительный усилитель сигналов НЧ. Если усиление приемника
большое, то необходимости в дополнительном усилителе нет
и каскад на DA2 можно не делать. Ось резистора R5 следует взять с регулировкой
отверткой (под шлиц). Предварительный фильтр настраивается на среднюю частоту.
После завершения настройки последующих фильтров, его следует слегка подстроить
для достижения равной амплитуды выходного сигнала как на выходе канального
фильтра А, так и на выходе фильтра Б.
На
рис. 3.11 находится схема одного канала фильтра А
или Б. Каждый из них выполнен на трех операционных усилителях типа К140УД7(УД6)
(или подобных) по одноканальному принципу. Для настройки фильтра сигнал от
тонального генератора У1 подается на вход фильтра, при этом фильтр А настраивается на верхнюю аудио частоту, а фильтр Б —
на нижнюю. Для этого каскады на DA1, DA2 и DA3 резисторами R5 и R6 и R10
настраиваются поочередно на одну и ту же частоту.
Схема
специального диодного детектора U3 представлена на рис. 3.16. В качестве
детекторов применены мостовые двухполупериодные выпрямители. Это позволило
значительно улучшить качество приема сигналов и отказаться от переключаемых
конденсаторов в выходном каскаде. Схему управления светодиодами можно
упростить, используя в каждом случае по одному транзистору КТ315.
Рис. 3.16. Схема детектора
На
рис. 3.13 находится принципиальная электрическая схема согласующего
выходного
устройства U4.
На
операционных усилителях DA1 и DA2 собран фильтр, который очищает полезный
сигнал от продуктов преобразования и подает на вход последовательного порта
компьютера сигнал со стандартными параметрами.
Настройка
модема чрезвычайно простая. Практически она ничем не отличается от настройки
модема MODEM22. Привожу необходимые этапы настройки.
q
Начать настройку
модема следует с выбора величин рабочих частот. Поскольку модем в некоторых
видах цифровой связи (например, RTTY) может работать с узкополосым сигналом, следует за
основу при расчетах взять характеристики узкополосого (телеграфного) фильтра.
Работать предполагается всеми видами цифровой связи. Предположим, что
радиоприемник на вашей станции имеет узкополосый фильтр с шириной полосы 300 Гц
и пропускает частоты от 1000 до 1300 Гц. В этом случае величина средней частоты
будет равна 1150 Гц. Учитывая величину сдвига частот, равную 200 Гц,
определяем, что нижняя частота должна быть 1050 Гц, а верхняя — 1250 Гц.
Настройка
тонального генератора (см. рис. 3.8) выполняется с использованием
частотомера. Частотомер подключается к точке выхода генерируемого звукового
сигнала. Регулировкой величины сопротивления резистора R10 устанавливается
величина нижней частоты (1050 Гц), а регулировкой R9 (при замкнутой на землю
точке входа "управление") устанавливается величина верхней частоты
(1250 Гц). Изменением величины резистора R7 можно корректировать качество
синусоиды генерируемого сигнала (только при осциллографическом контроле).
Резистором R18 добиваются равной амплитуды для сигналов высокой и низкой
частоты. Помните, что для RTTY используется разнос частот равный величине 170 Гц, а AMTOR, PACTOR и Packet Radio (300 Бод) работают при разносе частот на величину 200 Гц. Если вы
предполагаете работать только в режиме RTTY, то устанавливайте величину разноса 170 Гц, если вы
будете также работать и другими видами цифровой связи, то устанавливайте
величину разноса 200 Гц. Кстати, сигналы RTTY хорошо принимаются и при разносе частот в 200 Гц.
q
Настройку
фильтров следует начать с настройки предварительного фильтра (см.
рис. 3.10) на среднюю частоту (1150 Гц). Затем настроенным ранее тональным
генератором настраиваются канальные фильтры (см. рис. 3.11). Сначала
следует настроить фильтры каналов А и Б. Каждый из них
выполнен на трех операционных усилителях типа К140УД7(УД6) (или подобных). Для
настройки фильтра сигнал от тонального генератора U1 подается на вход фильтра, при этом фильтр А настраивается на верхнюю аудио частоту (например, 1200
Гц), а фильтр Б — на нижнюю частоту (например, 1000 Гц). Для этого каскады
на DA1, DA2 и DA3 резисторами R5 и R6 и R10 настраиваются поочередно на одну и
ту же частоту, соответствующую данному каналу. При настройке канальных фильтров
следует непременно учитывать условие равенства между собой коэффициентов
передачи канальных фильтров А и Б. Для этого на выход
канальных фильтров поочередно подключается вольтметр переменного напряжения и,
изменением величин сопротивлений межкаскадных резисторов (R4 или R9), следует добиться равенства напряжений на выходе
при одинаковых напряжения х на входе.
После
настройки фильтров каналов А и Б следует вернуться
чуть вперед и выполнить подстройку предварительного фильтра (см.
рис. 3.10). На операционном усилителе DA1 собран собственно сам
предварительный фильтр, а на DA2 собран дополнительный усилитель сигналов НЧ.
Если усиление приемника большое, то необходимости в дополнительном усилителе нет и каскад на DA2 можно не делать. Ось резистора R5
следует взять с регулировкой отверткой (под шлиц). Предварительный фильтр
настраивается на среднюю частоту. Например, если верхняя частота составляет
1250 Гц, а нижняя — 1050 Гц, то предварительный фильтр должен быть
настроен на частоту 1150 Гц. После завершения настройки последующих фильтров,
его следует слегка подстроить для достижения равной амплитуды выходного сигнала
как на выходе канального фильтра А, так и на выходе
фильтра Б.
q
Специальный
частотный детектор и выходной согласующий каскад настройки не требуют. Можно
снять частотную характеристику детектора с подсоединенными к нему фильтрами и
убедиться, что характеристика этого устройства полностью соответствует
нормальной характеристике хорошего частотного детектора, например, детектора на
микросхеме 564ГГ1.
q
Выходное
согласующее устройство (см. рис. 3.13) также никакой наладки не требует.
Нужно только для этого блока взять самые "свежие" операционные
усилители, желательно не бывшие в употреблении. Дело в том, что мною
наблюдались случаи, когда некоторые экземпляры операционных усилителей,
прекрасно работающие в других устройствах, вдруг начинали при работе
"выбрасывать" какие-то импульсы, мешающие нормальной работе модема.
Причину таких явлений я так и не нашел. Выходом из создавшегося положения
всегда была замена операционного усилителя на заведомо исправный,
или новый.
Применение в
качестве детектора схемы выпрямителя с удвоением напряжения позволило увеличить
чувствительность модема. Модем стал гораздо лучше принимать слабые сигналы,
меньше реагировать на периодические затухания сигнала, часто встречающиеся при
работе с дальними радиостанциями.
Конструкция
этого модема отличается от модема MODEM21 только другой схемой детектора. В основе новой
схемы детектора, представленной на рис. 3.17, заложена схема выпрямителя с
учетверением выпрямленного напряжения (см. рис. 3.15). Модем MODEM23 показал отличные результаты в работе и сейчас
постоянно работает на радиостанции RA3XB.
Рис. 3.17. Схема детектора для MODEM23
Настройка
модема выполняется аналогично настройке MODEM21. Описание всех остальных узлов модема смотрите в
описаниях модемов MODEM22 и MODEM21.
При
изготовлении всех описанных выше модемов я не ставил целью организацию
серийного производства этих аппаратов, поэтому разработкой монтажных плат для
различных узлов модемов не занимался. Все свои радиотехнические конструкции я
выполняю на одностороннем стеклотекстолите. При этом радиодетали располагаются
со стороны медной обкладки, без сверления каких либо отверстий для выводов
радиодеталей. Канавки на медной фольге прорезаю специальным ножом. Для
экспериментатора эта технология очень даже удобна, обеспечивает быструю
реализацию задуманного.
Модем предназначен для работы всеми
описанными в этой книге видами цифровой радиосвязи. Схема модема является
экспериментальной, до конца не отработана, но, по моему мнению, является
исключительно перспективной из-за использования частот ПЧ (промежуточных
частот). Модем по такой схеме можно создать для любых из применяющихся на
практике величин первой промежуточной частоты — 110 кГц, 215 кГц, 465 кГц
и 500 кГц. При этом каждой из величин ПЧ должны соответствовать параметры
полосового фильтра и настроечных элементов детектора — частотозадающих
конденсаторов и резисторов. Предлагается всем желающим доработать модем по
своему вкусу и возможностям, провести тестирование и сравнить работу этого
модема с модемом, выполненным для работы на звуковых частотах.
Главные
преимущества этой конструкции модема:
q
возможность
работы с различными скоростями без каких бы то ни было
переключений;
q
при приеме
сигналов не имеет значения сдвиг частот (разница между частотами mark и space);
q
упрощается
настройка на принимаемую станцию;
q
меньшие
неприятности от эффекта Допплера при работе со спутниками.
На рис. 3.18
представлена блок-схема модема, все детали различных узлов модема рассчитаны на
его работу со средней частотой примерно 215 кГц. Узлы модема проверялись на
работоспособность в составе радиостанции, основу которой составлял
радиоприемник Р-250М. Модем совмещает в себе две основных составных
части — передающую часть (модулятор) и приемную часть (демодулятор).
Рис. 3.18. Блок-схема модема
Модулятор
включает в себя устройство для включения и выключения передатчика и собственно
модулятор — устройство для подачи на вход передатчика посылок от
генератора (U1). Демодулятор включает в себя полосовой фильтр (U2),
специальный частотный детектор (U3) и выходной узел (U4).
Подключение
модема к компьютеру должно выполняться через стандартный COM порт с интерфейсом
RS-232-C. Официальное ограничение по длине для соединения экранированным
кабелем по стандарту RS-232-C составляет 15,2 метра. На практике это расстояние
должно быть как можно короче. Уровни напряжений на линиях разъема для
логического нуля следует считать –12...–3 Вольта, для логической единицы
+3...+12 Вольт. Промежуток от –3 до +3 Вольт соответствует неопределенному
значению. Каждый COM порт имеет свой собственный разъем, который может иметь
либо 25 контактов (DB25), либо 9 контактов (DB9).
На блок-схеме
слева указаны номера контактов разъема COM-порта для вариантов применения DB25
и DB9, справа указаны гнезда приемопередатчика, к которым подводится или от
которых берется сигнал. DB25 и DB9 — это разъемы COM-порта с 25 выводами и 9 выводами.
Компьютер через
контакты 4 (7) разъема COM-порта (здесь и далее первая цифра относится к
разъему с 25 контактами, а цифра в скобках — к разъему с 9 контактами)
подает сигнал для управления переключением передатчика прием/передача.
Назначение этого контакта в системе RS-232-C — запрос для передачи,
наименование — RTS (Request to send). Если компьютер установит на этом
выводе положительное напряжение, то передатчик радиостанции включится для
работы на передачу и пока положительная величина напряжения не будет отключена,
передатчик будет работать на передачу. Чтобы выключить передатчик, компьютер
должен подать на этот вывод отрицательное напряжение. При команде на передачу
сигнал через диод VD1 и резистор R1 поступает на транзисторный переключатель,
выполненный на транзисторе VT1. К цепи коллектора этого транзистора
подключается устройство, предназначенное для переключения
"прием/передача", установленного на передатчике. При подаче на базу
транзистора VT1 положительного напряжения устройство переключения срабатывает и включает радиостанцию на передачу.
Блок U1
представляет собой специальный генератор частоты 215 кГц (см. рис. 3.19).
Сигналы для манипуляции генератора берутся с контакта 20 (4) разъема.
Чтобы наложить сигналы используемого вида
цифровой связи на несущую частоту, компьютер использует контакт 20 (4) разъема COM-порта. Назначение этого контакта — готовность
выходных данных — DTR (Data Terminal Ready). Если компьютер устанавливает
на этом контакте (выводе) положительное напряжение, то сигнал от контакта 20
(4) через диод VD2 и резистор R7 поступает на базу транзисторного ключа на VT2,
который в тот же момент включает в работу на определенной частоте устройство
U1, являющееся генератором ПЧ. Генерируемая этим генератором частота
складывается с несущей частотой передатчика и в эфир идет полезный сигнал.
Получается так, что транзистор VT2 выполняет роль ключа и
выполняет процесс модуляции путем манипуляции генератора ПЧ. Далее сигналы
манипулируемого генератора подаются на вход передатчика, специально
предусмотренный для сигналов промежуточной частоты (подается на смесительный
каскад вместо сигналов от формирователя SSB).
С контакта 5 (8)
разъема COM-порта компьютер принимает сигнал от демодулятора.
Название контакта — сброс для передачи — CTS (Clear to Send). Чтобы
стать понятным компьютеру, сигнал от последнего каскада усиления ПЧ приемника
должен пройти несколько обработок. Сначала сигнал от приемника поступает на
устройство U2 (см. рис. 3.21) — полосовой фильтр,
основное назначение которого состоит в создании достаточно узкой полосы
пропускания для поступившего от приемника сигнала ПЧ и отфильтровывании сигнала
помех от соседних работающих радиостанций. Затем сигнал поступает на устройство
U3 (см. рис. 3.22) — специальный частотный детектор. Если на детектор
поступает полезный сигнал, то на выходе детектора устанавливается положительное
напряжение, если полезного сигнала в данный момент нет, то на выходе детектора
напряжение равно нулю. Далее сигналы от детектора перед поступлением на
компьютер проходят еще одно устройство — U4 (см. рис. 3.24), которое отфильтровывает
выходящий сигнал от продуктов преобразования и выдает на разъем COM-порта
электрический сигнал в точном соответствии с требованиями стандарта RS-232-C.
Контакт 7 (5)
разъема COM-порта является общим для всех остальных контактов заземляющим. Он
носит название — сигнальное заземление GND или SG (Signal Ground). Разъем
DB25 имеет еще один заземляющий контакт 1 (в DB9 такого контакта нет). Этот
контакт называется — защитное заземление — FG (Frame Ground) и служит
только для соединения экранирующего корпуса модема с экранирующим корпусом
компьютера. Контакты 7 (5) и 1 соединять между собой ни в коем случае нельзя!
Кроме
перечисленных выше вводов и выводов, на модем следует подать от источника
питания напряжение +5 В, +12 и –12 В, не забудьте
общий провод (заземление) от источника питания для напряжения +5 В и
двуполярного выпрямителя.
Схема возможного
варианта генератора ПЧ 215 кГц представлена на рис. 3.19. Эта схема экспериментальная,
еще не прошла достаточной проверки и предназначена для применения достаточно
опытными радиолюбителями — экспериментаторами.
Рис. 3.19. Схема генератора
Собственно
генератор работает на микросхемах DD1A и DD1B. Каскад на DD1C служит для улучшения характеристики выходного
сигнала. Величина частоты на выходе DD1C должна быть в 10 раз больше рабочей частоты.
Например, если рабочая частота составляет 215 кГц, то на выходе 8 микросхемы DD1C должна быть частота 2150 кГц. Следующий каскад на
микросхеме DD2 работает в режиме делителя на 10.
Обратите внимание,
что соединения выводов микросхемы DD2 выполнено так, чтобы последней
была операция деления на два. Известно, что микросхема 155ИЕ2 имеет в своем
составе делитель на два и делитель на пять. В зависимости от порядка соединения
выводов этой микросхемы можно назначать различные порядки выполнения
делительных операций. Но для нашего варианта очень важно, чтобы в любом случае
и при любых коэффициентах деления промежуточных звеньев, последней операцией было
бы деление на два.
С вывода 12
микросхемы DD2 сигнал в виде прямоугольных импульсов с частотой
215 кГц должен поступать на смесительный каскад передатчика вместо SSB сигнала. Казалось бы, зачем усложнять схему и вводить
делитель частоты, когда можно было бы сразу в генераторе получить частоту
215 кГц и подать её в передатчик. Но в таком
случае резко ухудшается стабильность частоты передатчика. Даже идеально
выполненный генератор имеет какую-то нестабильность частоты, зависящую как от
используемых радиодеталей, так и от температурных факторов. Если обозначить
коэффициент деления буквой К, то в процессе
деления стабильность частоты на выходе делителя будет в К раз лучше
стабильности частоты самого генератора. В нашем случае стабильность частоты на
выходе делителя будет в десять раз выше стабильности частоты на выходе
генератора.
Можно сделать
делитель на 40. При этом генератор должен генерировать частоту 8600 кГц.
Это тоже реально возможный вариант, который может быть реализован по
приведенной на рис. 3.19 схеме с добавлением еще двух делителей на 2
(можно на одной микросхеме 155ТМ2). Но получить еще более высокие частоты (выше
8600 кГц) на этом генераторе будет сложно.
Катушку L1 можно намотать на 4-х секционном каркасе от ДВ
гетеродинной катушки малогабаритного радиоприемника. При этом катушка должна
содержать 4x20 витков провода ПЭЛ 0,1.
Число витков
катушки также можно выбрать по данным из
таб. 3.2.
Настройку
следует выполнять подбором резистора R1 и конденсаторов C3 и C6. Подбором величины сопротивления резистора
добиваются работоспособности генератора, подбором величины емкости конденсатора
C6 и подстройкой емкости C5 следует установить на выходе делителя
(контролировать частотомером) высокую рабочую частоту (mark), а подбором емкости конденсатора C3 и подстройкой емкости C4 (при замкнутой но землю
точке "Вход") следует установить нижнюю частоту (space). Установку частот следует контролировать
радиоприемником с подключенным к нему демодулятором или достаточно точным
частотомером.
Принципиальная
электрическая схема еще одного из возможных вариантов генератора представлена
на рис. 3.20. Задающий генератор выполнен по аналогичной с предыдущим
вариантом схеме, но на МОП микросхеме. Данные катушки и способы настройки
смотрите в описании предыдущей схемы. Отличием является то, что следующий за
генератором каскад на микросхеме DD2 561ИР2 является одновременно и делителем на десять и
формирователем синусоидального сигнала частотой 215 кГц.
Рис. 3.20. Схема генератора
В одном и другом
вариантах генераторов излучается двухчастотный сигнал с непрерывающейся фазой.
Это очень важно в смысле излучения помех. Тот факт, что в первом варианте
используется не синусоидальный сигнал большой роли, на мой взгляд, не имеет.
Мне приходилось работать со станциями, использующими сигнал прямоугольной
формы, и никаких неприятных явлений при этом не обнаруживалось.
Схема полосового
фильтра простая. Сигнал на вход демодулятора берется с последнего каскада УПЧ
приемника, усиливается каскадом на транзисторе VT1, фильтруется ЭМФ215-1кГц и
снова усиливается каскадом на VT2. Принципиальная схема полосового фильтра
представлена на рис. 3.21.
Рис. 3.21. Схема фильтра
Если у вас нет электромеханического фильтра,
то можно поставить (с несколько худшими результатами) обычный двухконтурный
фильтр со слабой связью между контурами, или просто одиночный колебательный
контур, настроенный на частоту 215 кГц.
Никакой
специальной настройки фильтр, выполненный на электромеханическом фильтре, не
требует. Следует проверить только исправность радиодеталей и отсутствие ошибок
при монтаже.
Описываемая
конструкция модема использует экспериментальный вариант демодулятора сигналов,
предназначенный для работы в режиме Packet Radio, но с успехом может работать в
любых других цифровых видах радиосвязи. В демодуляторе применен разработанный
автором оригинальный частотный детектор, отлично выполняющий свои функции в
большом диапазоне частот от сотен Гц до единиц МГц. Данный вариант детектора работает на частоте ПЧ 215 кГц и испытывался в работе
совместно с приемником Р-250М и эмулятором TNC типа TFPCX в программном
обеспечении.
Принципиальная
электрическая схема специального частотного детектора приведена на
рис. 3.22.
Рис. 3.22. Схема специального частотного
детектора
Каскад на
транзисторе VT1 является согласующим элементом между транзисторными каскадами и
ТТЛ микросхемами, не допускает попадания сигналов с высокой амплитудой на входы
микросхем с ТТЛ уровнями сигналов. Конденсатор C2 и резистор R2 являются
дифференцирующей цепочкой для создания из сигнальной посылки укороченного
импульса, DD1A и DD1B формируют фронты импульсов.
Микросхемы DD2 и
DD3 составляют собственно частотный детектор. Сформированный на элементах
микросхемы DD1 укороченный импульс поступает одновременно на вывод 5 ждущего
мультивибратора DD2 и на тактовый вход D-триггера DD3. Длительность импульса
DD2 должна быть предварительно настроена элементами C4 и R3 таким образом,
чтобы эта величина длительности была немного меньше длительности SPACE (низкая частота)
сигнала. Это легко выполняется с помощью простейшего сигнал-генератора ПЧ
частот и вольтметра. При этом, если на вход детектора
будут поступать импульсы с частотой SPACE рабочего сигнала, или с более низкой
частотой, то на выводе 6 триггера DD3 напряжение будет равно нулю.
Если на вход
детектора начнут поступать импульсы с частотой выше SPACE (низкочастотного)
рабочего сигнала, то на выходе триггера DD3 появится меандр с периодом, равным
удвоенной частоте входных импульсов.
На
рис. 3.23 представлена принципиальная электрическая схема согласующего
выходного устройства U4.
Рис. 3.23. Выходное согласующее устройство
На операционных
усилителях DA1 и DA2 собран фильтр, который очищает полезный сигнал от
продуктов преобразования и, одновременно, выдает для COM-порта полезные сигналы
необходимой амплитуды и полярности. Практика показала достаточность такого
согласователя практически для любых видов детекторов. Поскольку радиолюбитель
зачастую вынуждены использовать некондиционные детали, в схему добавлен
потенциометр R4 (с дополнительными резисторами R2 и R5), которым необходимо установить величины напряжений
выходного сигнала при наличии входного сигнала (+10...+12V) и при отсутствии
сигнала (-10... -12V).
Светодиод VD1
служит индикатором работы демодулятора.
Никакой
предварительной настройки (при исправных деталях и монтаже) не требуется.
Изготовленный
модем следует тщательно настроить. Особенно внимательно нужно выполнить
настройку детектора, от нормальной работы которого зависит работа всего
устройства. Настройка выполняется за несколько этапов.
Наладка
начинается с подачи на вход демодулятора сигнала с частотой, равной средней
частоте ПЧ канала. При этом уточняются величины емкостей конденсаторов C3 и C5,
проверяется наличие усиления сигнала каскадами на транзисторах VT1 и VT2
полосового фильтра.
При наличии
осциллографа следует проверить наличие прямоугольных по форме импульсов на
коллекторе транзистора VT1 (схема частотного детектора). Затем проверяется прохождение
сигнала через DD1A и DD1B. Для этого следует подключить вольтметр постоянного
напряжения к выводу 6 DD3. При этом резистор R3 должен иметь минимальную
величину сопротивления и показания вольтметры должны быть равны нулю.
Изменением величины сопротивления в сторону увеличения, добиться скачка
напряжения примерно до двух Вольт. Убедиться, что частота сигналов на входе
модулятора действительно соответствует средней частоте ПЧ канала. Изменением
частоты в ту или иную сторону от средней частоты наблюдать скачкообразное
увеличение показаний вольтметра и резкое падение напряжение до нуля. При этом
должен загораться или гаснуть индикатор VD1 на выходном устройстве.
Подключить
вольтметр постоянного напряжения на выход согласующего устройства. От звукового
генератора через конденсатор емкостью 0,01мкФ подать сигнал с частотой
300...600 Гц в точку "Вход" выходного устройства (на вход DA1).
Перемещая движок потенциометра R4, добиться нулевых показаний вольтметра.
Установленный режим работы выходного устройства при этом будет соответствовать
режиму меандра на выходе.
Заключительную
проверку можно сделать, изменяя частоту ПЧ в пределах полосы пропускания
фильтра, при этом наблюдать скачкообразное изменение показаний вольтметра от
нуля до максимума (и наоборот) ТОЛЬКО при переходе через установленную ранее
частоту настройки детектора (среднюю частоту полосы пропускания фильтра ПЧ).
Все
примененные в демодуляторе детали не имеют каких-либо особенностей и могут быть
заменены на аналогичные из других типов.
Применение в
демодуляторе оригинального частотного детектора позволяет добиться
качественного приема сигналов без использования дефицитных специальных
микросхем, используя только детали широкого применения. Кроме того, имеются
следующие преимущества по сравнению с традиционными схемами демодуляторов:
q
исключительная простота настройки детектора и
демодулятора в целом;
возможность применения более узкополосого активного фильтра принимаемых радиосигналов,
что особенно важно при работе на коротких волнах;
простая настройка на принимаемую радиостанцию,
допускается уход частоты принимаемой р/станции
примерно на 80 Гц в коротковолновом диапазоне и на 400 Гц в УКВ, что
значительно уменьшает неприятности, связанные с эффектом Допплера при работе со
спутниками. Указанные величины весьма ориентировочны и
зависят от полосы пропускания входного фильтра и настройки частоты переключения
детектора;
демодулятор работает не непосредственно с
поступающими из эфира сигналами, а с аналогами этих сигналов, выработанными
ждущими мультивибраторами, при этом полученные аналоги сигналов имеют более
стабильными все параметры;
частотный детектор в процессе работы не
производит никаких побочных продуктов, которые могли бы создавать помехи
приему.
К недостаткам
следует отнести чувствительность к импульсным помехам.
Блок-схема модема, в
котором используются микросхемы с ФАПЧ (Фазовая АвтоПодстройка Частоты) 564ГГ1
(561ГГ1), полностью совпадает с блок-схемой модема MODEM3. Поэтому далее я только коротко опишу различающиеся
узлы модема. Прочие подробности смотрите в описании модема MODEM3.
На рис. 3.24
представлена блок-схема модема, все детали различных узлов модема рассчитаны на
его работу в режиме Packet Radio со скоростью 300 Бод и со средней звуковой частотой
примерно 1000 Гц. Модем работает на звуковых (аудио) частотах и совмещает в
себе две основных составных части — передающую часть (модулятор) и
приемную часть (демодулятор).
Рис. 3.24. Блок-схема модема
Модулятор включает в себя
устройство для включения и выключения передатчика и собственно модулятор —
устройство для подачи на вход передатчика посылок от тонального генератора.
Собственно генератор обозначен как U1,
выходной каскад генератора — U1.1.
Демодулятор включает в себя полосовой фильтр на операционных усилителях (U2),
специальный частотный детектор (U3) и выходной узел (U4).
Тональный генератор U1 представлен на рис. 3.25. Генератор выполнен на
микросхеме 564ГГ1 с фазовой автоподстройкой частоты.
Рис. 3.25. Принципиальная электрическая схема тонального
генератора
Для улучшения частотных характеристик
генерируемого сигнала к генератору добавлен каскад U1.1 на транзисторе КТ315,
который служит фильтром нижних частот и позволяет регулировать величину
амплитуды выходного сигнала. Схема этого каскада представлена на рис. 3.26.
Рис. 3.26. Фильтр нижних частот
Полосовой фильтр U2 используется тот же, что и в модеме MODEM3.
Представленный на
рис. 3.3 фильтр выполнен на двух операционных усилителях типа К140УД7(УД6) (или подобных) по одноканальному принципу.
Специальный частотный
детектор U3 выполнен микросхеме 564ГГ1.
На рис. 3.27 приведена
схема специального частотного детектора U3.
Рис. 3.27. Частотный детектор
Выходное согласующее
устройство применено от модема MODEM3.
На рис. 3.5
представлена принципиальная электрическая схема согласующего выходного
устройства U4.
Изготовленный модем следует
тщательно настроить. Особенно внимательно нужно выполнить настройку детектора,
от нормальной работы которого зависит работа всего устройства. Настройка
выполняется за несколько этапов.
q
Начать настройку
модема следует с выбора величин рабочих частот. За основу при расчетах можно
взять характеристики узкополосого (телеграфного) фильтра. Работать
предполагается всеми видами цифровой связи. Предположим, что радиоприемник на
вашей станции имеет узкополосый фильтр с шириной полосы 300 Гц и пропускает
частоты от 1000 до 1300 Гц. В этом случае величина средней частоты будет равна
1150 Гц. Учитывая величину сдвига частот, равную 200 Гц, определяем, что нижняя
частота должна быть 1050 Гц, а верхняя — 1250 Гц.
Далее проводим настройку
тонального генератора (см. рис. 3.25). Для настройки частотомер подключается
к точке выхода, регулировкой R1 устанавливается величина нижней частоты
(например, 1050 Гц), а регулировкой R2 (при замкнутой на землю точке
"вход") устанавливается величина верхней частоты (например, 1250 Гц).
Величина амплитуды выходного сигнала должна измеряться вольтметром,
подключенным к выходу тонального генератора.
q
Затем следует от
звукового генератора подать на вход фильтра (см. рис. 3.3) сигнал "space" с частотой 1050 Гц. Каскад на DA1 резистором R5
настраивается на эту частоту. Затем на фильтр от звукового генератора подается
сигнал "mark" с частотой 1250 Гц, при
этом каскад на DA2 резистором R6 настраивается на эту частоту. Контролировать
настройку каскадов следует вольтметром переменного напряжения, подключенным на
выход фильтра. Если измерить частотную характеристику фильтра после настройки
каскадов, то она должна выглядеть примерно так, как это показано на
рис. 3.28, кривая линия А.
Далее следует подключить
вольтметр постоянного напряжения на выход частотного детектора (см.
рис. 3.27). Подавая на вход модема поочередно сигналы от звукового
генератора то 1250 Гц то 1050 Гц, нужно вращая поочередно оси переменных
резисторов R1 и R2 пытаться совместить пик положительного напряжения с
частотой mark, а минимум отрицательного
напряжения с частотой space. Следует
иметь ввиду, что резистором R2 устанавливается определенная величина частоты, а
резистором R1 устанавливается величина
разницы (сдвига) между частотами. Характеристика частотного детектора должна
выглядеть примерно так же, как кривая B на
рис. 3.28.
q
Настройку
выходного каскада следует выполнить следующим образом.
·
Подключить
вольтметр постоянного напряжения на выход согласующего устройства.
·
От звукового
генератора через конденсатор емкостью 0,01мкФ подать сигнал с частотой
300...600 Гц в точку "Вход" выходного устройства (на вход DA1).
Перемещая движок потенциометра R4, добиться
нулевых показаний вольтметра. Установленный режим работы выходного устройства
при этом будет соответствовать режиму меандра на выходе.
q
Настройку можно считать законченной, если
характеристика полосового фильтра и характеристика частотного детектора
соответствуют кривым на рис. 3.28.
Рис. 3.28. Характеристики фильтра и детектора
Если сравнивать модемы MODEM22 и модем на 564ГГ1, то сразу бросается в глаза большое
различие между входными полосовыми фильтрами. В двухканальном фильтре с острой
настройкой модема MODEM22 суммарная ширина полосы
пропускания двух каналов составляет не более 200 Гц, в то время как для
нормальной работы частотного детектора на 564ГГ1 нужна ширина полосы не менее
400 Гц. Это говорит о том, что MODEM22 по этому
параметру лучше приспособлен к работе на низкочастотных коротковолновых
диапазонах. В то же время сложность изготовления и настройки MODEM22 несравненно меньше и проще.
В этой главе книги хочу
поделиться с вами еще одной, очень нужной практически для любого
коротковолновика, конструкцией.
Устройство называется
"преселектор" и является предварительным усилителем высокой частоты с
регулируемым сужением полосы пропускания за счет положительной обратной связи.
Эффект Q-умножения.
Каждый, кто
прослушал работу приемника с подключенным
преселектором, непременно решает сделать себе такое устройство. Особенно
рекомендую сделать такое устройство владельцам ламповых радиоприемников —
Р-250, трансиверов UW3DI и всех прочих.
Проделайте такой опыт:
отключите от приемника антенну и сравните уровень шумов на выходе приемника с
подключенной и отключенной антенной. Если уровень шумов при подключении
возрастает примерно в 10 раз, то вашему приемнику преселектор может и не
понадобиться, а вот если уровень шумов возрастает в меньшее количество раз, то
срочно начинайте делать для своего приемника такой преселектор.
Эффект значительного
улучшения чувствительности и избирательности радиоприемника получается за счет
применения малошумящих транзисторов и сужения полосы пропускания входного
контура преселектора за счет регулируемой положительной обратной связи. При
изменении величины положительной обратной связи изменяется добротность
имеющегося в схеме колебательного контура. Самая узкая полоса пропускания
соответствует наиболее возможной добротности контура и находится рядом с
порогом генерации. Порог генерации — это такая величина положительной
обратной связи, при превышении которой усилитель превращается в генератор.
Принципиальная
электрическая схема преселектора представлена на рис. 3.29.
Рис. 3.29. Схема преселектора
Вместо указанной на схеме
катушки L1 можно установить переключатель с набором катушек на
все используемые диапазоны. Число витков катушки можно выбрать из таб. 3.1 или таб. 3.2. Отвод делается от 1/3
общего числа витков, считая снизу.
Таблица 3.1. Данные деталей колебательных контуров
Диапазон
частот контура, |
Емкость
конденсатора |
Катушка
индуктивности |
|||||
Мгц |
Сmax, пкФ |
Сmin, пкФ |
Инд, мкГн |
Диаметр. провода, мм |
Диаметр витка, мм |
Число витков |
Длина намотки,
мм |
3,5 … 7,8 |
100 |
20 |
20,3 |
0,64 |
25 |
38 |
32 |
3,5 … 7,8 |
100 |
20 |
20,3 |
0,41 |
12 |
80 |
50 |
3,5 … 7,8 |
100 |
20 |
20,3 |
0,64 |
38 |
23 |
19 |
3,5 … 7,8 |
100 |
20 |
20,3 |
0,80 |
25 |
42 |
45 |
3,5 … 9,6 |
150 |
20 |
14,0 |
0,80 |
38 |
17 |
15 |
3,5 … 9,6 |
150 |
20 |
14,0 |
1,00 |
32 |
28 |
38 |
3,5 … 9,6 |
150 |
20 |
14,0 |
0,64 |
25 |
25 |
22 |
3,5 … 11,0 |
200 |
20 |
10,3 |
1,00 |
25 |
32 |
50 |
3,5 … 11,0 |
200 |
20 |
10,3 |
0,64 |
12 |
45 |
25 |
7,0
… 11,0 |
50 |
20 |
10,2 |
1,60 |
50 |
20 |
63 |
7,0 … 15,6 |
100 |
20 |
5,2 |
0,64 |
25 |
16 |
19 |
7,0 … 15,6 |
100 |
20 |
5,2 |
0,51 |
12 |
31 |
25 |
7,0 … 15,6 |
100 |
20 |
5,2 |
1,00 |
38 |
11 |
19 |
7,0 … 15,6 |
100 |
20 |
5,2 |
1,20 |
38 |
12 |
25 |
7,0 … 19,0 |
150 |
20 |
3,4 |
1,60 |
32 |
13 |
32 |
7,0 … 19,0 |
150 |
20 |
3,4 |
1,00 |
19 |
18 |
25 |
7,0 … 19,0 |
150 |
20 |
3,4 |
1,00 |
25 |
14 |
25 |
7,0 … 22,0 |
200 |
20 |
2,6 |
0,80 |
38 |
28 |
38 |
7,0 … 22,0 |
200 |
20 |
2,6 |
0,64 |
12 |
20 |
19 |
7,0 … 22,0 |
200 |
20 |
2,6 |
1,00 |
25 |
11 |
19 |
14 … 22 |
50 |
20 |
2,6 |
1,6 |
38 |
9 |
25 |
14 … 22 |
50 |
20 |
2,6 |
1,6 |
50 |
9 |
50 |
14 … 31 |
100 |
20 |
1,3 |
1,6 |
25 |
8 |
19 |
14 … 38 |
150 |
20 |
0,86 |
1,5 |
32 |
7 |
38 |
14 … 44 |
200 |
20 |
0,65 |
1,0 |
38 |
5 |
25 |
28 … 45 |
50 |
20 |
0,65 |
2,1 |
50 |
4 |
45 |
28 … 45 |
50 |
20 |
0,65 |
2,0 |
12 |
13 |
38 |
28 … 63 |
100 |
20 |
0,32 |
1,0 |
25 |
4 |
12 |
28 … 63 |
100 |
20 |
0,32 |
2,0 |
19 |
5 |
19 |
28 … 77 |
150 |
20 |
0,22 |
1,6 |
25 |
4 |
19 |
Таб. 3.2
также предназначена для подбора различных элементов колебательного контура. В начале каждой строки указана определенная величина
индуктивности, а верхней цифрой каждого столбца является величина емкости
конденсатора. Если у вас имеется катушка с индуктивностью 2 мкГн, то используя совместно с ней конденсаторы емкостью от 100 до
1000 пкФ можно получить колебательный контур с частотой настройки от 11000 до
3500 Гц.
Таблица 3.2. Частота в кГц для различных L и C
L, |
Емкость, пкФ |
|||||||||
мкГн |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1 000 |
1 |
15800 |
11100 |
9100 |
7 900 |
7 150 |
6 503 |
6 000 |
5 670 |
5 270 |
5 000 |
2 |
11100 |
9100 |
6503 |
5 670 |
5 000 |
4 620 |
4 230 |
4 000 |
3 760 |
3 580 |
3 |
9100 |
6503 |
5270 |
4 620 |
4 110 |
3 760 |
3 490 |
3 260 |
3 060 |
2 920 |
4 |
7900 |
5670 |
4620 |
4 000 |
3 580 |
3 260 |
3 000 |
2 800 |
2 660 |
2 510 |
5 |
7150 |
5000 |
4110 |
3 580 |
3 200 |
2 920 |
2 680 |
2 510 |
2 380 |
2 260 |
6 |
6503 |
4620 |
3760 |
3 260 |
2 920 |
2 680 |
2 460 |
2 290 |
2 160 |
2 060 |
7 |
6000 |
4230 |
3490 |
3 000 |
2 680 |
2 460 |
2 280 |
2 120 |
2 000 |
1 900 |
8 |
5670 |
4000 |
3260 |
2 800 |
2 510 |
2 290 |
2 120 |
1 985 |
1 875 |
1 775 |
9 |
5270 |
3760 |
3060 |
2 660 |
2 380 |
2 160 |
2 000 |
1 875 |
1 761 |
1 655 |
10 |
5000 |
3580 |
2920 |
2 510 |
2 260 |
2 060 |
1 900 |
1 775 |
1 655 |
1 595 |
12 |
4620 |
3260 |
2660 |
2 290 |
2 060 |
1 875 |
1 730 |
1 620 |
1 530 |
1 455 |
14 |
4230 |
3000 |
2460 |
2 120 |
1 900 |
1 730 |
1 610 |
1 510 |
1 410 |
1 342 |
16 |
4000 |
2800 |
2290 |
1 985 |
1 775 |
1 620 |
1 510 |
1 430 |
1 327 |
1 260 |
18 |
3760 |
2660 |
2160 |
1 875 |
1 655 |
1 530 |
1 410 |
1 327 |
1 250 |
1 185 |
20 |
3580 |
2510 |
2060 |
1 775 |
1 595 |
1 435 |
1 342 |
1 260 |
1 185 |
1 122 |
25 |
3200 |
2260 |
1840 |
1 595 |
1 420 |
1 298 |
1 205 |
1 122 |
1 060 |
1 003 |
30 |
2920 |
2060 |
1655 |
1 455 |
1 298 |
1 185 |
1 080 |
1 028 |
968 |
921 |
40 |
2510 |
1775 |
1455 |
1 260 |
1 122 |
1 082 |
954 |
893 |
840 |
796 |
50 |
2260 |
1595 |
1298 |
1 122 |
1 003 |
921 |
850 |
796 |
750 |
712 |
60 |
2060 |
2455 |
1185 |
1 028 |
921 |
840 |
778 |
728 |
685 |
650 |
70 |
1948 |
1342 |
1100 |
954 |
850 |
778 |
720 |
674 |
634 |
602 |
80 |
1775 |
1260 |
1628 |
893 |
841 |
728 |
689 |
630 |
593 |
563 |
90 |
1655 |
1185 |
968 |
840 |
750 |
685 |
635 |
593 |
560 |
532 |
100 |
1595 |
1122 |
921 |
896 |
712 |
650 |
613 |
563 |
532 |
502 |
120 |
1455 |
1028 |
840 |
728 |
650 |
593 |
550 |
514 |
485 |
460 |
140 |
1342 |
954 |
778 |
674 |
602 |
582 |
519 |
476 |
450 |
426 |
160 |
1260 |
893 |
745 |
630 |
563 |
514 |
476 |
446 |
430 |
398 |
180 |
1185 |
840 |
685 |
593 |
532 |
485 |
449 |
430 |
396 |
375 |
200 |
1122 |
796 |
650 |
563 |
504 |
460 |
426 |
398 |
375 |
356 |
250 |
1003 |
712 |
582 |
504 |
451 |
411 |
382 |
356 |
336 |
318 |
300 |
921 |
650 |
530 |
460 |
411 |
375 |
348 |
324 |
306 |
291 |
400 |
796 |
563 |
460 |
398 |
356 |
324 |
301 |
271 |
265 |
252 |
500 |
712 |
504 |
411 |
345 |
316 |
290 |
269 |
252 |
243 |
228 |
600 |
650 |
460 |
375 |
324 |
290 |
265 |
246 |
230 |
223 |
209 |
700 |
602 |
426 |
348 |
307 |
269 |
246 |
229 |
218 |
201 |
190 |
Если ввести понятие
"технология выполнения цифровой любительской радиосвязи", то можно
будет выделить три четко ограниченные технологии, которые отличаются друг от
друга основными параметрами.
q
Первая
технология — классическая. Она характеризуется следующими параметрами.
·
Заложенная в
компьютер программа только выполняет функции по обслуживанию экрана и файлов с
передаваемыми и принимаемыми текстами.
·
Роль согласующего
устройства между компьютером и радиостанцией выполняет специальный
контроллер — TNC (Terminal Node Controller). TNC представляет собой сложный аппарат, который при
передаче принимает от компьютера через COM-порт текстовые строки, производит кодирование каждого
символа (буквы) из этой строки в токовые посылки и передает эти посылки в
передатчик. При приеме он принимает от радиоприемника аналоговые сигналы,
декодирует эти сигналы в буквы, складывает из полученных букв строки и через COM-порт передает готовые строки компьютеру. Переключает
радиостанцию для работы на передачу или на прием
·
COM-порт
компьютера с подключенным к нему TNC работает в
нормальном режиме, соответствующему стандарту RS-232;
q
Вторая
технология — комбинированная. В этой технологии часть функций, которые в
первой технологии выполняет TNC, передаются
компьютеру.
·
Загруженная в
компьютер программа выполняет функции по обслуживанию экрана и файлов с
передаваемыми и принимаемыми текстами. Кроме того, она при передаче производит
кодирование каждого символа из передаваемой текстовой строки в токовые посылки
и передает их модему. При приеме программа принимает от модема токовые посылки,
декодирует эти посылки в буквы, складывает из этих букв слова и передает их для
дальнейшей обработки.
·
Роль согласующего
устройства между компьютером и радиостанцией играет специальный аппарат —
модем. Модем значительно проще и дешевле, чем TNC. При передаче он принимает от компьютера через COM-порт токовые посылки, преобразует их в посылки с
определенной частотой и передает на вход радиопередатчика. При приеме модем
принимает от радиоприемника аналоговые сигналы, преобразует их в токовые
посылки и передает компьютеру. Через модем компьютер переключает радиостанцию с
приема на передачу и наоборот.
·
COM-порт
работает в необычном для него режиме.
q
Третья
технология — работа через звуковую карту компьютера. Эта технология имеет
много общего с технологией второй, только роль модема выполняет звуковая карта
компьютера.
·
Загруженная в
компьютер программа выполняет функции по обслуживанию экрана и файлов с
передаваемыми и принимаемыми текстами. Кроме того, она при передаче производит
кодирование каждого символа из передаваемой текстовой строки в токовые посылки
и передает их на звуковую карту компьютера. При приеме программа принимает от
звуковой карты токовые посылки, декодирует эти посылки в буквы, складывает из
этих букв слова и передает их для дальнейшей обработки.
·
Роль согласующего
устройства между компьютером и радиостанцией играет звуковая карта компьютера.
Такой вариант значительно проще и дешевле, чем TNC или модем. При передаче звуковая карта принимает от
компьютера токовые посылки, преобразует их в посылки с определенной частотой и
передает на вход радиопередатчика. При приеме звуковая карта принимает от
радиоприемника аналоговые сигналы, преобразует их токовые посылки и передает
компьютеру.
·
COM-порт служит
только для переключения радиостанции с приема на передачу и наоборот.
Каждая из
этих технологий имеет свои плюсы и свои минусы. Рассмотрим некоторые из
особенностей каждой технологии.
q
Единственный, на
мой взгляд, недостаток первой технологии заключается в значительной стоимости TNC. Преимуществом является отличное качество
как при приеме, так и при передаче.
q
Вторая технология
позволяет иметь достаточно хорошее качество приема и передачи, которое в
большой степени зависит от конструкции и настройки модема. Для радиолюбителей,
умеющих держать в руке паяльник, это очень хороший вариант. Большинство из
имеющихся в настоящее время программ по различным цифровым видам связи
предназначены именно для работы с различными модемами, хотя могут отлично
работать и с TNC.
q
Третья технология
имеет специфическую особенность. Дело в том, что в компьютере могут
использоваться и очень дешевые звуковые карты, и очень дорогие. При этом
дорогие карты, имеющие в своем составе специальный процессор, могут обеспечить
хорошее качество сигнала. Но эти карты очень дорогие и не каждый из наших
радиолюбителей сегодня в состоянии их приобрести. Дешевые звуковые карты тоже
могут во многих случаях удовлетворить потребности некоторых радиолюбителей, но,
как показал опыт, не всем этот вариант нравится. С аппаратными модемами
получается лучше, это мое мнение.
q
Существует и еще
одна особенность при работе со звуковыми картами. Под управлением Windows98(95) работают практически все имеющиеся на
отечественном рынке звуковые карты, а вот под управлением MS DOS работают только те карты, драйверы которых имеются в
данной программе.
Зарубежными
фирмами разработано много разных моделей TNC. В нашей стране также делались
попытки создать свои конструкции на базе зарубежных компонентов. В некоторых
случаях это удавалось, так что у радиолюбителей можно встретить и такие
конструкции. Основная масса изготавливаемых в нашей стране аппаратов TNC делается по схеме контроллера TNC-2.
Пакетный контроллер TNC-2 предназначен для проведения
радиосвязей видом цифровой связи Packet Radio в следующих
режимах:
q в режиме
терминальной станции;
q в режиме ретранслятора (digi);
q в режиме узла (node);
q в режиме почтового ящика (PMS или MBBS);
q совместно с программой компьютера позволяет
организовать работу пакетного MBBS и радио TCP/IP систем для работы в сети
Интернет.
Описание одной из конструкций TNC можно найти в Интернете по
адресу http://ra3apw.by.ru/.
Ниже привожу технические характеристики TNC-2, которыми обладают практически
все изготавливаемые в нашей стране подобные аппараты.
q Протокол обмена AX.25.
q Скорость передачи по радиоканалу с внутренним модемом
(имеется ввиду модем на
импортной микросхеме TCM3105N, встроенный в плату контроллера
и предназначенный для работы на УКВ) — 1200/2400 бит/c.
q Скорость передачи по радиоканалу с внешним модемом
(имеется ввиду любой внешний модем, подключенный к специальному разъему
контроллера и предназначенный для работы на определенной скорости) — 300,
4800, 9600 бит/с.
q Скорость обмена между контроллером и компьютером по COM-порту (режим асинхронный RS232) — 1200, 2400, 4800,
9600 бит/с.
q Программное обеспечение компьютера, с которым может
нормально работать контроллер — TAPR совместимое,
TheNet, DED, KISS, ROSE.
q Русифицированный персональный почтовый ящик (PMS) размером — 15600 байт.
q Энергонезависимое ОЗУ (в некоторых аппаратах) —
32 кбайт.
q Напряжение питания — 9 Вольт.
q Ток потребления — 0б25 А.
q Светодиодные индикаторы — PWR (индикатор включения), CON (индикатор соединения с
радиостанцией корреспондента), STA (статус — состояние
контроллера), PTT (режим
передачи), DCD (наличие
несущей частоты на входе модема).
Контроллер пакетной связи состоит из двух основных
узлов:
q пакетного адаптера, который представляет собой
микропроцессорный комплект (миниЭВМ);
q модема.
Пакетный адаптер, представляющий из
себя микроконтроллер, выполнен, как правило, на процессоре (CPU) Z80. В состав процессорного
комплекта входят микросхемы ОЗУ и ПЗУ, двухканальный
последовательный порт Z80A SIO-0. Первый канал порта
программируется для работы с модемом, второй канал предназначается для работы
непосредственно с компьютером. В этот же комплект обязательно входит генератор
опорной частоты, выполненный на кварце с частотой 4,9152 или 9,830 МГц. Частота
кварцевого генератора проходит несколько каскадов деления частоты, что
позволяет работать с различными скоростями.
Программа, хранящаяся в ПЗУ, управляет работой
микропроцессора. ОЗУ служит для хранения информации, как вводимой с клавиатуры,
так и принятой из эфира. Формирователь пакетов производит упаковку информации в
пакеты для передачи её корреспонденту. Таймер поддерживает временные
интервалы в момент установления соединения, во время обмена информацией
и подтверждения, во время рассоединения.
Кроме того, в комплект непременно входят микросхемы,
выполняющие роли:
q диспетчера памяти;
q преобразователя NRZ/NRZI;
q драйверы индикации;
q коммутатор прием/передача;
q преобразователь уровней TTL/RS232;
q стабилизатор
напряжения.
Конструктивно контроллер выполняется на двух или на
одной печатной плате. Если в качестве модема работает микросхема TCM3105, то контроллер выполняется
на одной плате размером (примерно) 160х115 мм. Если для модема используются
отечественные радиодетали, то модем выполняется на второй плате, примерно с
такими же размерами.
Работоспособность цифровой части контроллера
определяется при включении — если нет никаких ошибок или появившихся
дефектов, то при включении сначала загораются, а потом гаснут два
светодиода — CON и STA, а на экране появляется заставка
контроллера.
Для того, чтобы вы смогли
представить возможности этого аппарата, привожу перечень команд, которые
пользователь может посредством клавиатуры компьютера передать на контроллер для
выполнения определенных заданий.
q
3dpart ON/OFF
·
ON — разрешено оставлять сообщения в PMS
(персональный почтовый ящик) для любого адресата.
·
OFF — разрешено оставлять сообщения в PMS только
для/от адресата MYPcall.
q 8bitconv ON/OFF
·
ON — в пакете передается 8 бит данных в
разговорном режиме (расширенный набор ASCII).
·
OFF — в пакете передается 7 бит данных в
разговорном режиме (стандартный набор ASCII).
q Addrdisp ON/OFF
·
ON — на
экран выводятся позывные из пакетов, отображаемых по команде MONITOR.
·
OFF — на
экран не выводятся позывные из пакетов, отображаемых по команде MONITOR.
q
AMonth ON/OFF
·
ON — месяц в
дате выводится в буквенном формате.
·
OFF — месяц
в дате выводится в цифровом формате.
q
AUTOFwd ON/OFF
·
ON — все
сообщения в PMS будут автоматически маркированы для форвардинга.
·
OFF — сообщения в
PMS не будут маркированы для форвардинга.
q
AUtolf ON/OFF
·
ON — код
перевода строки <LF> вставляется в вывод на терминал после каждого кода
перевода строки <CR>.
·
OFF — код
<LF> не вставляется после <CR>.
q
AWlen 7/8
·
7/8 —
установка длины слова данных для параметров связи контроллера и терминала.
q
Ax25l2v2 ON/OFF
·
ON — контроллер
использует вторую версию протокола AX25.
·
OFF —
контроллер использует первую версию протокола AX25.
q
AXDelay n
·
n = 0-180, число,
определяющее задержку при использовании аналогового ретранслятора в 10
миллисекундных интервалах.
·
Общее время
ожидания между включением передатчика и посылкой данных в эфир определяется как
сумма TXDelay
+ AXDelay. Данная команда работает в сочетании с AXHang.
q
AXHang n
·
n = 0-20, число,
определяющее компенсацию задержки отключения аналогового ретранслятора в 100
миллисекундных интервалах.
Параметр используется для повышению
пропускной способности канала аналогового ретранслятора, когда аналоговый ретранслятор
имеет время задержки отключения более 100 мс.
·
Если контроллер
определяет, что за время задержки отключения ретранслятора сигнал проходит
полностью, то задержка AXDelay не
добавляется.
q
BBSmsgs ON/OFF
·
Команда
используется при включении контроллера в BBS систему и определяет характер
вывода на экран сообщений в командном и разговорном режимах.
q
Beacon
Every/After n
·
Every — маяк
включается периодически через интервал времени n.
·
After — маяк
включается однократно через интервал времени n после каждого отсутствия сигнала
в радио канале.
·
n = 0-250, число,
определяющее время в 10 секундных интервалах.
Значение n=0 запрещает включение маяка. Маяк посылает текст, определенный
командой BText.
q
BKondel ON/OFF
·
ON — при
удалении символа на терминал посылается последовательность
<BACKSPACE><SPACE><BACKSPACE>.
·
OFF — при
удалении символа на терминал посылается <BACKSLASH> (\).
q
BReak ON/OFF
·
ON —
контроллер реагирует на команду BReak.
·
OFF —
контроллер не реагирует на команду BReak.
q
BText текст
·
текст — любая комбинация
из 120 символов и пробелов, посылаемая в эфир при включении маяка.
·
Для удаления
текста используйте в первой позиции текста символы % или &.
q
BUdlist ON/OFF
·
ON —
игнорировать сигналы от корреспондентов, позывные которых не включены в команду
LCAlls.
·
OFF —
игнорировать сигналы от корреспондентов, позывные которых включены в команду LCAlls.
·
Эта команда
работает совместно с командой LCAlls и определяет
что будет выводится на экран при Monitor ON.
q Bye
Команда разъединения для удаленных пользователей PMS.
q CALibrate
Команда настройки радиомодема.
·
Режимы:
·
<SPACE> —
переключение тона с его передачей в эфир,
·
<K> —
включение/выключение несущей частоты передатчика,
·
<D >—
одновременное излучение обоих тонов,
·
<Q> —
выход из режима настройки.
q
CALSet n
·
n = 0-65535, число,
определяющее частоты калибровки:
·
для частоты модуляции f n=(525.000/f)+1;
·
для частоты
демодуляции f n=(262.500/f)+1.
q
CANline n
·
n = 0-7fH, число,
определяющее ASCII код символа. Команда определяет код символа отмены текущей
строки.
q
CANPac n
·
n = 0-7fH, число,
определяющее ASCII код символа. Команда определяет код символа отмены текущего
пакета.
q
CBell ON/OFF
·
ON — в момент
соединения подается звуковой сигнал.
·
OFF — в момент
соединения не подается звуковой сигнал.
q
CHeck n
·
n = 0-250, число,
определяющее тайм-аут соединения в 10 секундных интервалах.
q
CLKADJ n
·
n = 0-65535, число,
корректирующее ход внутренних часов контроллера при повышенной активности радио
порта. Коэффициент коррекции в % равен
100+(9.16667*1/n).
q
CLKSet ON/OFF
·
ON — дата
и время внутренних часов контроллера устанавливаются по параметрам даты и
времени home-BBS.
·
OFF —
контроллер не использует внешнюю загрузку даты и времени во внутренние часы.
q
CMdtime n
·
n = 0-250, число,
определяющее тайм-аут соединения в режиме Transparent в 1 секундных
интервалах.
q
CMSg ON/OFF
·
ON — в момент
соединения будет послан текст, установленный командой CText.
·
OFF — текст
посылаться не будет.
q
CMSGDisc ON/OFF
·
ON — контроллер
инициирует разъединение после получения подтверждения на CText, посылаемый
командой CMSg.
·
OFF — контроллер
не будет инициировать разъединение после посылки текста CText командой CMSg.
q COMmand n
·
n = 0-7fH, число,
определяющее ASCII код символа. Команда определяет код символа перехода в
командный режим.
q
CONMode
Conv/Tran
·
Conv — контроллер
переходит в разговорный режим в момент соединения.
·
Tran — контроллер
переходит в прозрачный режим в момент соединения.
q Connect call#1 [Via call#2
[,call#3..., call#9]]
·
call#1 — позывной корреспондента, с которым нужно соединиться.
·
call#2 —
позывной ретранслятора, через который будет происходить соединение.
·
Если NEwmode ON, контроллер
в момент соединения перейдет в разговорный или прозрачный режим, как указано в
команде CONMode.
·
Если NEwmode OFF, контроллер
после разъединения перейдет в разговорный или прозрачный режим.
q
CONOk ON/OFF
·
ON — контроллер
разрешает соединение с ним корреспондентов.
·
OFF —
контроллер не разрешает соединение с ним корреспондентов.
q
CONPerm ON/OFF
·
ON —
контроллер не будет переходить в режим разъединения даже в случае, когда все
попытки возобновления соединения Retry будут
безрезультатны.
·
OFF —
соединение и разъединение контроллера будут происходить как обычно.
q
CONStamp ON/OFF
·
ON — в
момент соединения на экран будет выводиться дата и время.
·
OFF — в
момент соединения дата и время не будут выводиться на экран.
q
CONVerse или K
Команда перевода контроллера из командного в
разговорный режим.
q
CPactime ON/OFF
·
ON — в
разговорном режиме тайм-аут передачи пакета инициирован.
·
OFF — в
разговорном режиме тайм-аут не инициирован.
·
Если в
разговорном режиме CPactime
ON, вводимый текст будет передаваться автоматически
через интервал времени, определяемый командой PACTime.
q
CR ON/OFF
·
ON — в
разговорном режиме к передаваемым пакетам будет добавляться код инициации
передачи, устанавливаемый командой Sendpac (обычно
<CR>).
·
OFF — код
инициации передачи не будет добавляться к передаваемым пакетам в разговорном
режиме.
q
CRAfter ON/OFF
·
ON —
символ <CR> посылается на терминал после каждого отображаемого командой MONITOR кадра.
·
OFF — символ
<CR> не посылается на терминал после каждого кадра.
q CStatus
Команда отображения состояния всех каналов.
q
CText текст
·
текст — любая
комбинация из 120 символов и пробелов.
Команда обеспечивает посылку текста другому контроллеру в момент установления
соединения, если CMSg
ON. Текст может состоять из нескольких строк, для чего
необходимо использовать символ, определяемый командой PASS (обычно
<CTRL>+<V>). Для стирания текста можно воспользоваться командой
RESET или ввести символы % или &.
q
CWid
Every/After n
·
EVERY — передавать позывной телеграфом через регулярные интервалы времени.
·
AFTER — передавать
позывной телеграфом однократно через определенный интервал времени n после
отсутствия в канале сигнала.
n = 0-250, число, определяющее время в 100 с
интервалах. Значение n=0 запрещает передачу позывного.
q
CWIdtext текст
·
текст — любая
комбинация из 32 символов, цифр и пробелов, посылаемая в эфир командой CWid.
q
CWLen n
·
n = 1-7, число,
определяющее относительную длину точки при передаче позывного кодом Морзе по
команде CWid.
q
DAytime
ггммддччмм
·
ггммддччмм — установка
текущей даты и времени в следующей последовательности:
гг — две
последние цифры года, мм — месяц (01-12), дд — день (01-31), чч — час (00-23), мм —
минуты (00-59).
q
DAYUsa ON/OFF
·
ON — дата
отображается в формате: месяц/день/год.
·
OFF — дата
отображается в формате: день-месяц-год.
q
DELete ON/OFF
·
ON — стирание
символа клавишей <DELETE> (7fH).
·
OFF —
стирание символа клавишей <BACKSPACE> (08H).
q
DIGipeat ON/OFF
·
ON — контроллер
может работать как цифровой ретранслятор.
·
OFF — контроллер
не может работать как цифровой ретранслятор.
q Disconnect
Команда контроллеру произвести разъединение.
q
DISPlay [тип]
Команда вывода на экран параметров контроллера. Возможен вывод
параметров отдельно по типам:
·
Async вывод
параметров асинхронного порта,
·
Bbs вывод
параметров PMS,
·
Character вывод
специальных кодов управления,
·
Health вывод
счетчиков состояния и статуса,
·
Id вывод
идентификационных параметров,
·
Link вывод
параметров канала связи,
·
Monitor вывод
параметров монитора,
·
Printer вывод
параметров принтера,
·
Timing вывод
временных параметров.
Если класс не указан, выводятся все параметры контроллера.
q
DWait n
·
n = 0-250, число,
определяющее интервал в 10 мс приращениях между окончанием сигнала в канале и
началом передачи контроллером.
Все станции региона должны устанавливать одинаковый интервал для повышения
приоритета ретранслируемых пакетов.
q
Echo ON/OFF
·
ON —
символы, принятые контроллером с компьютера, будут посылаться обратно с
контроллера на компьютер.
·
OFF — символы,
принятые контроллером с компьютера, не будут посылаться обратно с контроллера
на компьютер.
·
Если вы не видите
на экране символов, которые набираете на клавиатуре, введите команду Echo ON.
·
Если символы,
которые вы набираете на клавиатуре, дублируются, введите команду Echo OFF.
q
EDithdr n
call#1 @ call#2
·
n — номер
редактируемого сообщения.
·
call#1 — редактируемый позывной корреспондента.
·
call#2 — редактируемый позывной почтового ящика корреспондента.
Команда позволяет редактировать заголовки и производить переадресацию
сообщений, находящихся в PMS.
q
EScape ON/OFF
·
ON —
<ESCAPE> (1bH) будет передаваться на компьютер как код (24H).
·
OFF —
<ESCAPE> (1bH) будет передаваться на компьютер как код 1bH.
q
FIrmrnr ON/OFF
Команда используется при работе контроллера в составе узла.
q
Flow ON/OFF
·
При Flow ON вводимые с
терминала или компьютера символы будут останавливать вывод на терминал, пока
не:
·
начнет передаваться вводимый пакет
(разговорный режим);
·
заполнится строка (командный режим);
·
превысится длина пакета;
·
переполнится выходной буфер терминала.
q FOrward
n
n = номер сообщения, маркируемого для форвардинга.
Команда маркирует сообщение, находящееся в PMS, для форвардинга в местный BBS.
q
FNPms call#1
[Via call#2]
·
call#1 —
позывной узла, с которым нужно установить соединение;
·
call#2 — позывной цифрового ретранслятора.
Команда инициирует ручной форвардинг PMS с узлом с
возможностью использования цифрового ретранслятора.
q
FPms call#1
[Via call#2]
·
call#1 —
позывной BBS или PMS с которым нужно установить
соединение.
·
call#2 — позывной цифрового ретранслятора.
Команда инициирует ручной форвардинг PMS с BBS или PMS
с возможностью использования цифрового ретранслятора.
q
FRack n
·
n = число,
определяющее время ожидания в с подтверждения на
посланный пакет перед следующей повторной попыткой.
·
В случае, если канал включает ретрансляторы, интервал определяется
как n*(2*m+1), где m — количество
ретрансляторов.
q
FUlldup ON/OFF
·
ON —
дуплексный режим разрешен.
·
OFF —
дуплексный режим запрещен.
q
HEaderln ON/OFF
·
ON —
заголовок и текст отображаемых кадров выводятся раздельно на двух строках.
·
OFF —
заголовок и текст отображаются на одной строке.
q
HEAlled ON/OFF
·
ON —
включение режима индикации работы процессора контроллера.
Светодиоды STA и CON начинают мигать.
·
OFF — режим
нормального функционирования.
q (H)elp или (?)
Команда вызова подсказки для пользователей, соединенных с PMS по радио
каналу.
q
HId ON/OFF
·
ON —
контроллер каждые 9.5 минут будет посылать идентификационный пакет, если
станция работает в режиме ретрансляции.
·
OFF —
идентификационные пакеты посылаться не будут.
q
HOMebbs call
Команда устанавливает позывной BBS, с которого
в PMS будет осуществляться пересылка почты.
q Id
Немедленно и однократно
исполняемая команда по посылке идентификационного пакета при работе станции в
режиме ретрансляции, аналогична команде HID.
q (J)log
Команда для пользователей, соединенных с PMS по радио каналу и показывающая
список позывных станций, услышанных в канале. Знак * рядом с
позывным указывает на то, что станция работала через ретранслятор.
q
(K)ill n
Команда для пользователей, соединенных с PMS по радио каналу и удаляющая
сообщение в PMS под номером n.
q (KM)
Команда для пользователей, соединенных с PMS по радио каналу и удаляющая все
сообщения для данного пользователя.
q
Kill n
Команда удаляет сообщение номер n в PMS.
q
KILONFWD ON/OFF
·
ON — сообщения помеченные для форвардинга после форвардинга будут
удалены.
·
OFF — сообщения помеченные для форвардинга после форвардинга будут
сохранены.
q
KISS ON/OFF
·
ON — по
команде RESTART инициируется
KISS режим.
·
OFF — по
команде RESTART инициируется
нормальный пакетный режим.
Режим KISS используется
при поддержке протокола TCP/IP. Выход из режима KISS возможен по
команде PARAM
AX0 255.
q
LCAlls call#1
[,call#2,...,call#8]
Команда определяет список до восьми позывных, пакеты с которыми в
зависимости от команды BUdlist будут
отображаться командой MONITOR.
q
LCok ON/OFF
·
ON —
контроллер будет посылать на компьютер символы нижнего регистра.
·
OFF —
символы нижнего регистра будут конвертироваться в символы верхнего регистра.
q
LCStream ON/OFF
·
ON — символ
(A-J), следующий после символа, определяемого командой STReamsw, может быть
как в верхнем так и в нижнем регистре.
·
OFF —
символ (A-J), следующий после символа, определяемого командой STReamsw, должен быть
только в вернем регистре.
q
LFadd ON/OFF
·
ON —
символ <LF> добавляется после каждого <CR> при передаче пакета.
·
OFF — символ
<LF> не добавляется.
q
LFIgnore ON/OFF
·
ON —
символы <LF> игнорируются.
·
OFF — символы
<LF> воспроизводятся нормально.
q (L)ist
Команда пользователя, соединенного с PMS по радио и выводящая список сообщений,
хранящихся в PMS.
q List
Команда выводит список сообщений, хранящихся в PMS.
q
LOGonmsg ON/OFF
·
ON — при
соединении с PMS корреспонденту посылается подтверждающий текст.
·
OFF — при
соединении с PMS подтверждающий текст не посылается.
q
MAll ON/OFF
·
ON — в режиме
разъединения на экран выводятся пакеты всех станций в канале.
·
OFF — в режиме
разъединения на экран выводятся только пакеты от станций в соответствии с
командами BUdlist и LCAlls.
q
MAXframe n
n = 1-7,
максимальное количество кадров в посылаемом пакете.
q
MCOM ON/OFF
·
ON — выводятся
на экран все кадры.
·
OFF —
только информационные кадры выводятся на экран.
q
MCon ON/OFF
·
ON — в режиме
соединения на экран выводятся пакеты от станций в канале.
·
OFF — в
режиме соединения на экран пакеты не выводятся пакеты, даже если MONITOR ON.
q
MFilter n1 [,n2,...,n4]
n = 0-7FH ASCII код
символа. Команда определяет ASCII коды до четырех символов, которые будут
отфильтрованы. Для того, чтобы очистить MF-лист,
наберите MF
00 (нельзя 0 или 00H!!!).
q MHClear
Очистка списка станций, услышанных в канале.
q MHeard
Вывод списка станций, услышанных в канале.
q (M)ine
Команда пользователя, соединенного с PMS по радио и выводящая список сообщений для и от него.
q MIne
Команда выводит список сообщений для и от вашего PMS
позывного.
q
Monitor ON/OFF
·
ON — если
контроллер работает не в прозрачном (TRANSPARENT) режиме, то на экране
отображается информация от всех услышанных станций. Команды MAil, BUdlist, LCAlls определяют,
какие пакеты будут выводиться на экран.
·
OFF — вывод
не адресованной вам информации запрещен.
В прозрачном режиме вывод не адресованной вам информации запрещен всегда.
q
MRpt ON/OFF
·
ON —
позывной ретранслятора будет отображаться на экране.
·
OFF —
позывной ретранслятора отображаться не будет.
q
MSGHdr ON/OFF
·
ON —
сообщения, помеченные для форвардинга, будут иметь заголовок: Originated From:
<позывной>
mm/dd/yy hh:mm Msg #n. Формат даты зависит от команды DAYUsa.
·
OFF —
сообщения, помеченные для форвардинга, не будут иметь заголовка.
q
MStamp ON/OFF
·
ON — при приеме
пакета будет проставляться дата и время.
·
OFF — при
приеме пакета не будет проставляться дата и время.
q
MYAlias call
Команда определяет позывной, используемый, в
отличие от MYcall, только для
ретрансляции.
q
MYcall call
Команда определяет позывной контроллера.
q
MYPcall call
Команда определяет позывной PMS. Этот позывной
должен быть отличен от MYcall.
q
NEwmode ON/OFF
·
ON — при
подаче команды на соединение контроллер, не дожидаясь соединения, переходит в
разговорный или прозрачный режим, в зависимости от команды CONMode. При
разъединении контроллер возвращается в командный режим.
·
OFF —
контроллер до установления соединения находится в командном режиме, а после
установления соединения переходит, в зависимости от команды CONMode, в
разговорный или прозрачный режим. При разъединении контроллер остается в том же
режиме.
q
NODetext текст
Команда определяет порядок соединения через узел для форвардинга
сообщений при использовании команды FNPms. Текст
должен содержать команду соединения (Connect), позывной
и, при необходимости, позывной ретранслятора.
q
NOmode ON/OFF
·
ON —
переключение контроллера в командный,
разговорный и прозрачный режимы будет происходить только при подаче
соответствующей команды (^C, CONV, Trans).
·
OFF —
переключение контроллера будет происходить автоматически в соответствии с
командой NEwmode.
q
NUcr ON/OFF
·
ON — после
символа <CR> на компьютер будут посылаться символы <NULL> (ASCII
код 00), требующиеся для некоторых типов компьютеров для осуществления
временной задержки. Применение команды целесообразно в случае пропадания
символов после <CR>. Количество посылаемых символов определяется командой
NULLs.
·
OFF — символы
<NULL> после символа <CR> посылаться не будут.
q
NULf ON/OFF
·
ON — после
символа <LF> на компьютер будут посылаться символы <NULL> (ASCII
код 00), необходимые для осуществления временной задержки в некоторых типах
компьютеров и терминалов. Применение команды целесообразно в случае пропадания
символов в начале строк.
·
OFF — символы
<NULL> после символа <LF> посылаться не будут.
q NULLs n
n
= 0-30, количество нулей, вставляемых после <CR> или
<LF>.
q
Paclen n
n = 0-255, количество
байт данных в пакете. Контроллер автоматически начнет передавать данные, когда
количество введенных байт превысит число n. Это значение
используется в разговорном и прозрачном режимах. Значение 0 эквивалентно 256.
q
PACTime
Every/After n
·
Every —
передача пакета происходит каждые n*100 мс.
·
After — передача
пакета происходит по истечении n*100 мс со времени ввода с компьютера
последнего символа.
·
n = 0-250, число
выражено в интервалах по 100 мс. Этот параметр всегда используется в прозрачном
режиме и может употребляться также в разговорном режиме, если CPactime ON. Если n=0, то пакеты
передаются без пауз.
q
PARity n
n = 0-3; выбор
способа проверки на четность. 0 — none; 1 — odd; 2 — none; 3 — even. Команда
определяет параметр связи между компьютером и контроллером.
q
PASs n
n = 0-7fH, число,
определяющее ASCII код символа. Символ PASS позволяет
передавать в пакете символы, вызывающие выполнение команд контроллера.
q
PASSAll ON/OFF
·
ON —
контроллер будет воспринимать искаженные пакеты.
·
OFF — контроллер
не будет воспринимать искаженные пакеты.
q
PErsist n
n = 0 -255. Команда
устанавливает порог, с которым сравнивается случайное число, вырабатываемое в
случае, когда пакет должен быть передан заново.
Если случайное число больше PErsist, пакет не
передается. Если оно меньше или равно PErsist, то пакет
передается. Значение Persist=127 задает 50%
вероятность передачи неподтвержденного пакета. PErsist=255 задает 100%
вероятность захвата канала.
q
PIdcheck ON/OFF
·
ON — все
пакеты с PID отличным от f0H будут игнорироваться.
·
OFF — все
пакеты будут восприниматься.
q
PMs ON/OFF
·
ON — PMS доступен для удаленных пользователей через эфир.
·
OFF — PMS недоступен для удаленных пользователей
через эфир.
q
PPersist ON/OFF
·
ON — выбор
метода PERSISTANCE повторной
передачи пакета.
·
OFF — выбор
обычного метода FRACK повторной
передачи пакета.
Команда, совместно с PErsist и SLottime, позволяет
осуществить метод PERSISTANCE
(настойчивый) повторной передачи пакета. Однако эффективность этого метода
возможна только в случае его применения всеми станциями в канале.
q
(R)ead n
Команда пользователя, соединенного с PMS по эфиру и позволяющая
прочитать сообщение n в PMS.
q
Read n
·
n = номер
сообщения в PMS.
·
n-n = номера
первого и последнего сообщений, которые нужно прочитать в PMS.
q REConnect call#1 [VIA сall#2[,...,call#9]
·
call#1 — позывной корреспондента, с которым нужно соединиться.
·
call#2 —
позывной ретранслятора, через который будет происходить соединение.
Команда немедленно изменяет маршрут соединения.
q
REDisplay n
n = 0-7fH, ASCII код
символа. Команда определяет код символа, инициирующего повторный вывод на экран
компьютера исправленной строки после ее редактирования.
q
REMSysop ON/OFF
·
ON —
корреспондент с позывным MYPcall может
корректировать содержимое PMS по эфиру.
·
OFF —
корреспондент с позывным MYPcall не может
корректировать содержимое PMS по эфиру.
q RESET
Немедленно исполняемая команда по реинициализации
контроллера. Введенные параметры, список услышанных станций и сообщения в PMS
будут стерты. Чтобы реинициализировать контроллер без потери содержимого,
следует использовать команду RESTART или
выключение и включение контроллера.
q
RESPtime n
n = 0-250, интервалы
времени по 100 мс. Команда устанавливает минимальную задержку подтверждения
пакетов. Эта задержка может применяться совместно с ожиданием DWAIT и другими
задержками. Используется для увеличения пропускной способности канала во время
передачи файлов, когда посылается максимальное количество пакетов полной длины.
Возможна ситуация, при которой у передающего контроллера не окажется пакета,
готового к передаче, и принимающий контроллер начнет подтверждение переданных
ранее пакетов, что затруднит передачу оставшихся пакетов. Установка RESPTIME 10 принимающего
контроллера устранит подобную ситуацию.
q RESTART
Команда немедленного действия. Производит переинициализацию пакетного
контроллера, используя параметры, записанные в энергонезависимом ОЗУ. Действие
команды RESTART аналогично
выключению и последующему включению контроллера. См. также RESET.
q
RETry n
n = 0-15, количество
повторных попыток передачи неподтвержденных пакетов.
Неподтвержденные передаются n раз, после чего операция
прекращается. Значение n = 0 задает
неограниченное число попыток. В случае превышения n контроллер
переходит в разъединенное состояние с выдачей соответствующего информационного
сообщения, если не был задан прозрачный режим. См. также FRack и Ppersist.
q
Rxblock ON/OFF
·
ON задает вывод
данных на терминал в формате RXBLOCK,
предназначенном для прикладного программного обеспечения систем, аналогичных
BBS.
·
Для корректной
работы такого формата требуется установка AWLEN 8, AUTOLF, MFILTER и подобных в OFF.
·
Формат RXBLOCK данных от
других станций имеет следующую структуру:
·
ffH — байт
начала;
·
L0 —
старший байт поля длины после логического OR c f0H;
·
L0 — младший
байт поля длины;
·
PID — байт
идентификатора протокола;
·
DATA — поле
данных.
q SAle
Команда непосредственного действия, выводящая на экран информацию дилера. В
случае отсутствия такой информации в EPROM выводится
сообщение:
not
implemented.
q
Screenln n
·
n = 0-255, ширина строки
терминала в символах. Команда используется для форматирования данных,
посылаемых на терминал. В командном и разговорном режимах после передачи n
символов добавляется последовательность из символов возврата каретки и перевода
строки.
·
Если
компьютер сам форматирует данные, следует установить SCREENLN 0.
q (S)end
Команда удаленного пользователя PMS. См. SEND ниже.
q SEND to_call-n @ call-n $_BID
·
to_call — позывной адресата;
·
call — позывной BBS;
·
n —
идентификатор подстанции;
·
$_BID —
идентификатор бюллетеня.
·
Параметры n и $_BID
необязательны.
·
Команда SEND начинает
процедуру подготовки сообщения, адресованного TO_CALL. Возможна
адресация всем (ALL). Если TO_CALL не указан, используется значение MYPCALL.
·
Позывной
BBS указывается после введения символа @ через пробел.
Идентификатор бюллетеня BID начинается
со знака доллара $ и составляется по местным правилам.
·
Команда SEND запрашивает
заголовок и текст сообщения.
·
Subject: —
заголовок максимальной длины в 28 байтов, завершающийся символом возврата
каретки.
·
Text: —
строки текста завершаются символами возврата каретки. Конец сообщения задается
вводом в начале строки символа точки и возврата каретки либо символов /EX , либо <CTRL>+<Z>.
·
Длина сообщения
ограничена только объемом свободной памяти PMS. В случае нехватки памяти
выводится: Buffer overflow.
·
После того, как
сообщение успешно записывается, PMS информирует:
Message
saved as Msg # n.
q
SEndpac n
n = 0-7fH, число,
определяющее ASCII код символа. Команда определяет символ, при вводе которого в
разговорном режиме контроллер будет принудительно формировать пакет и ставить
его в очередь на передачу. Символ можно определять как в шестнадцатеричной, так
и в десятичной форме.
Для разговорного режима задавайте SENDPAC 0dH и CR ON. Пакеты будут
передаваться естественным образом, завершаясь символом возврата каретки.
Если параметр CPACTIME установлен в
ON, задайте в качестве SENDPAC редко используемый символ, например
<CTRL>+<A>, и CR OFF. Это
позволит посылать пакеты по времени без включения в них лишних символов возврата
каретки.
q
SLottime n
n = 0-255, время в 10
мс интервалах. Команда определяет промежуток времени между реализациями
случайных чисел в процедуре PERSIST. Большее
значение SLOTTIME уменьшает
вероятность захвата контроллером радио канала.
q
SOftdcd ON/OFf
·
ON — сигнал DCD
вырабатывается программным обеспечением.
·
OFF —
сигнал DCD вырабатывается оборудованием модема.
q SP
Расширение команды SEND PMS. Команда
SP
устанавливает признак сообщения в P, т. е.
личное, или частное.
q
SR n
n — номер
сообщения, на которое пишется ответ, указывается обязательно.
Команда
SR автоматически берет позывные TO и FROM из сообщения
n и меняет их местами, оставляя поле SUBJECT тем же самым.
Поле @BBS не
заполняется, для этого можно использовать команду EDITHDR.
q ST
Расширение команды SEND
PMS. Команда SP
устанавливает признак сообщения в T, т. е.
для отправки в систему NTS, что накладывает ограничения на его формат.
q
STArt n
n = 0-7FH, число,
определяющее ASCII код символа. Mожно указывать как в
шестнадцатеричной, так и в десятичной форме. Команда определяет старт-символ
терминала для возобновления передачи данных от контроллера к терминалу. Стоп-символ определяется командой STOP. Если оба
этих символа установлены нулевыми, то программное управление передачей
прекращается, и контроллер будет реагировать только на сигнал CTS. В случае
совпадения этих символов контроллер будет попеременно возобновлять
и останавливать передачу при приеме такого байта.
q STATus
Команда непосредственного действия, показывающая в шестнадцатеричной форме состояние
соединения в текущем канале.
·
00 —
разъединено;
·
01 —
соединяется;
·
03 —
разъединяется;
·
04 —
соединено и все пакеты не подтверждены;
·
06 —
соединено и есть неподтвержденные пакеты.
q
STExt text
text — строка
длиной до 80 символов, оканчивающаяся возвратом каретки.
Команда STEXT определяет
необязательный текст, посылаемый при подключении пользователя к PMS. Если текст
не определен, то он не посылается. Данная команда не связана с LOGONMSG.
q
STOp n
n = 0-7fH, число,
определяющее ASCII код символа. Mожно указывать как в
шестнадцатеричной, так и в десятичной форме. Команда устанавливает стоп-символ для приостановки терминалом передачи данных от
контроллера к терминалу. Передача возобновляется старт-символом, определенным командой START.
Если оба этих символа установлены нулевыми, то программное управление передачей
прекращается, и контроллер будет реагировать только на сигнал CTS.
В случае совпадения этих символов контроллер будет попеременно возобновлять и останавливать передачу при приеме такого
байта.
q
STREAMCa ON/OFf
При задании ON
после идентификатора канала выводится позывной
станции, с которой установлено соединение. См. также MRPT.
q
STREAMDbl
ON/Off
При установке ON удваиваются принимаемые символы STREAMSW (обычно
"|" ) с тем, чтобы они лучше отличались от
таких же символов, вводимых в контроллер для переключения каналов.
q
STReamsw n
n = 0-ffH, число,
определяющее ASCII код символа. Команда определяет символ, используемый
пользователем и контроллером для переключения каналов. Этот символ можно
передавать в разговорном режиме с помощью команды PASS. В
прозрачном режиме данный символ не переключает каналы, поэтому следует
переходить в командный режим.
q
TRACe ON/Off
Установка ON включает
режим трассировки, при котором все принимаемые пакеты полностью воспроизводятся
на экране в шестнадцатеричном виде.
q Transparent
Команда, непосредственно переводящая контроллер из командного
в прозрачный режим. Состояние соединения канала не изменяется. Прозрачный режим
главным образом используется для межмашинного диалога, поэтому многие параметры
форматирования и управления передачей в нем не действуют.
q
TRFlow ON/Off
·
При установке ON управление
передачей данных в прозрачном режиме производится символами START и STOP.
·
При установке OFF используется
аппаратное управление передачей (CTS/RTS), и все символы рассматриваются
контроллером как данные.
Если символы START и STOP установлены
нулевыми, то компьютер должен всегда использовать аппаратное управление.
·
Если START и STOP ненулевые и TRFLOW ON,
используется программное управление. Контроллер будет реагировать на эти
символы, оставаясь прозрачным для других данных, поступающих с терминала.
q
TRIes n
n = 0-15, количество
повторных попыток передачи на текущем канале. Данная команда используется для
получения информации и принудительной установки количества попыток. Если
команда вводится без аргумента и есть неподтвержденный пакет, то возвращается
текущее количество сделанных попыток. В случае, когда все пакеты подтверждены,
возвращается количество попыток, предпринятое для получения подтверждения
предыдущего пакета. TRIES всегда 0,
когда RETRY 0. Эта
команда полезна при получении статистики по каналам.
Будучи введенной с аргументом, команда принудительно
устанавливает счетчик попыток. Такое использование не рекомендуется.
q
TXDelay n
n = 0-120, время в
интервалах по 10 мс. Команда устанавливает время, которое должно пройти с
момента включения передатчика до момента передачи данных. Нужное значение
подбирается опытным путем.
q
TXFlow ON/OFf
·
Если TXFLOW ON, то для
определения типа управления передачей данных в прозрачном режиме используется
параметр XFLOW.
·
TXFLOW OFF
устанавливает аппаратное управление, и все данные, передаваемые на терминал,
становятся прозрачными.
·
Если TXFLOW ON и XFLOW ON, контроллер
использует символы XON и XOFF для управления
вводом с терминала. Если при этом TRFLOW OFF, то
терминалу доступно только аппаратное управление выводом контроллера.
·
Если символы XON и XOFF установлены
нулевыми, аппаратное управление включается независимо от параметра TXFLOW.
q
TXUifram ON/OFf
·
Команда TXUIFRAM OFF
предотвращает передачу непосланных пакетов в виде UI кадров в случае разрыва
соединения.
·
TXUIFRAM ON отменяет
передачу кадров UI с клавиатуры в разговорном режиме, но разрешает маяки.
q Unproto call#1 [Via
call#2[,call#3..,call#9]]
·
call#1 — позывной адресата;
·
call#2-9 —
позывные ретрансляторов.
Данная команда определяет позывные адресата и ретрансляторов
(необязательно) для пакетов, посылаемых вне протокола, т. е. когда нет
соединения. Пакеты посылаются в виде I кадров. По умолчанию в качестве
позывного адресата используется CQ.
Такие пакеты, посылаемые другими контроллерами, могут отображаться на
экране установкой MONITOR ON, BUDLIST и LCALLS
соответственно. Список ретрансляторов применяется и к пакетам маяков
(посылаемых с адресом BEACON).
q
USers n
n = 1-10, количество
разрешенных для соединения каналов. Данная команда управляет порядком
использования каналов при очередных соединениях.
·
USER 0 —
соединение допускается в любом свободном канале,
·
USER 1 —
соединение допускается только в канале A,
·
USER 2 —
соединение допускается в каналах A и B и т. д.
q (V)ersion
Команда удаленного пользователя PMS. См. команду VERSION ниже.
q Version
По данной команде на экран выводится наименование
программного обеспечения контроллера, записанного в ПЗУ, включая перечень
возможностей, дату выпуска и контрольную сумму.
q
Xflow ON/OFf
·
По команде XFLOW ON контроллер
считает, что компьютер или терминал реагирует на символы XON и XOFF, т. е.
используется программное управление передачей данных.
·
Если XFLOW 0FF, то будет
производиться аппаратное управление сигналом RTS.
q
XMitok ON/OFf
·
ON — включение
передатчика разрешено.
·
OFF —
включение передатчика запрещено.
Если XMITOK
OFF, то передатчик не будет включаться сигналом PTT, хотя
контроллер может пакетировать, принимать и посылать данные. Данную команду
можно использовать для сбора статистики пакетной радиосвязи в отсутствие
оператора с гарантией, что контроллер не будет посылать данные в эфир, а также
при тестировании контроллеров.
q
XOff n
n = 0-7fH, число,
определяющее ASCII код символа. Mожно указывать как в
шестнадцатеричной, так и в десятичной форме. Устанавливается символ XOFF, посылаемый
контроллером на компьютер с тем, чтобы последний приостановил передачу данных.
Обычно XOFF
устанавливается равным <CTRL>+<S>, но для того, чтобы контроллер в
разговорном режиме сообщал о переполнении своих буферов звуковым сигналом,
следует установить значение <CTRL>+<G> (07H).
q
XON n
n = 0-7fH, число,
определяющее ASCII код символа. Mожно указывать как в
шестнадцатеричной, так и в десятичной форме. Устанавливается символ XON, посылаемый
контроллером на компьютер с тем, чтобы последний возобновил передачу данных.
Обычно XON
устанавливается равным <CTRL>+<Q>, но для того, чтобы контроллер в
разговорном режиме сообщал об освобождении своих буферов звуковым сигналом,
следует установить значение <CTRL>+<G> (07H).
Следует помнить, что основная масса модемов в конструкциях TNC предназначена для работы на
скоростях 1200 Бод и выше. Для тех, кто имеет возможность работать только на
скорости 300 Бод, следует вместо установленного в корпусе TNC модема на микросхеме TCM3105 подключить внешний
модем — MODEM22(или 21). Уверен, что результаты будут превосходные.
Во время обмена мнениями с другими радиолюбителями по поводу роли
компьютерных звуковых карт в любительских цифровых видах связи, многие упрекают
меня в том, что я умаляю роль этих устройств.
Но это совершенно
не так. Мне очень даже нравятся эти устройства и я
частенько с удовольствием слушаю музыку, которая выдается компьютером
посредством звуковых карт.
Цифровая связь
основана на том, что сигналы от компьютера перед поступлением в передатчик должны обязательно
пройти через устройство, называемое модулятором, а от приемника к компьютеру
обязательно должны пройти через устройство, называемое демодулятором. Два этих
устройства, объединенные в одну конструкцию, называются модемом. Хочешь или не
хочешь, но без модема нет и не может быть цифровой
связи. В радиолюбительской практике часто ВМЕСТО специального аппаратного модема
используют ИМИТАЦИЮ модема посредством звуковой карты. Т.е. звуковая карта не
является обязательным атрибутом цифровой связи, а является лишь СУРРОГАТНЫМ
ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОДЕМА. Это объективная реальность и от нее никуда не денешься.
При этом я не имею
в виду те виды связи и программы, которые изначально предназначены для работы
только со звуковой картой компьютера, такие как PSK31, MT63
и другие. Так что, по моему мнению, следует различать два способа применения
звуковых карт:
q применение
звуковых карт совместно с программами для цифровых видов связи, которые
изначально были рассчитаны на применение аппаратных модемов;
q применение
компьютерных звуковых карт совместно с программами, для работы с которыми они
изначально предназначены.
В предыдущей главе
этой книге я постарался довольно подробно описать программу PSK31, работа которой возможна только при наличии в компьютере
цифровой карты. В этой главе книги я приведу основные характеристики другой
популярной программы, работа которой основана только на применении звуковой
карты. Эта программа называется RITTY.
Если сравнивать
работу двух программ, из которых одна работает с аппаратным модемом, а другая
использует звуковую карту, то сказать однозначно, что какая-то из этих программ
является лучшей, просто невозможно. Многое зависит от субъективных факторов,
т. е. от того, какой параметр считается данным радиолюбителем самым
важным. Например, для одного самым важным является безошибочный прием данных,
для другого самым важным является удобство в работе, для третьего самым важным
является красиво оформленная экранная заставка.
Коротко рассмотрим некоторые особенности
применения дешевых звуковых карт, не имеющих в своем составе специального
процессора.
В качестве
модулятора звуковая карта работает довольно хорошо, т. е. она способна
создавать хороший синусоидальный сигнал достаточной силы, и все было бы хорошо,
если бы не некоторые особенности компьютерных операционных систем. Каждая
операционная система работает с большим числом прерываний, т. е. если
подошел момент для выполнения какой-то системной операции, то процессор
прекращает выполнение текущего процесса и выполняет необходимую операцию. Если
текущей операцией была генерация звука картой, то во время прерывания вместо
звука от карты НИКАКОГО другого сигнала не будет. Наше ухо воспримет этот
момент как небольшой щелчок, а вот программа вашего корреспондента воспримет
это как помеху и выдаст сбой. Если MS DOS делает не так уж много прерываний, то
Windows с ее ну уж очень большим числом прерываний число сбоев увеличивает во
много раз. Конечно, по сравнению с "мини hamcom" или "мини
baycom" модемами на одном операционном усилителе это покажется выходом в
рай, но по сравнению с нормальным модемом этот процесс будет выглядеть не очень
здорово.
В качестве
демодулятора звуковая карта выглядит еще хуже. К тем сбоям, которые создают
прерывания, добавляется тот факт, что звуковая карта плохо выполняет
роль детектора. Для лучшего выполнения роли детектора следует до
звуковой карты ставить специальные преобразователи сигнала, а это сводит на нет все остальные кажущиеся преимущества работы
через эту карту в качестве модема. Еще одной функцией демодулятора является
фильтрация поступающего от приемника сигнала. Совместно с
звуковой картой должен использоваться программный фильтр. Это очень громоздкая
и малоэффективная часть программы. Аппаратные фильтры работают намного лучше и
не искажают сигнал. Этого мнения придерживаюсь не только я. Например, Peter Martinez, создатель AMTOR и PSK31
в своей большой статье о философии PSK31 пишет, что выполненные программно полосовые фильтры зачастую
вносят искажения сигналов. Tom Sailer в документации к программе TERMAN93 предостерегает от использования узкополосых DSP фильтров из-за вносимых ими в сигналы искажений.
На вопрос о том,
почему использование звуковых карт в качестве модемов цифровой связи стало
популярным, следует учесть следующие факторы. Радиолюбители, возраст которых
сейчас перевалил за 60 или около того, образно говоря "родились с
паяльниками в руках". Они знали, что если сами не сделают эту очень нужную на данный момент конструкцию, то попросту
никогда ее не будут иметь. А радиолюбители младшего возраста родились "с
папиным кошельком в руках" и самостоятельное изготовление какой-то
конструкции превращается для них в проблему. Пусть не для всех, но для многих
это так и есть. Поэтому изготовление даже самой простой конструкции повергает
этого человека в ужас.
Когда
радиолюбителям нашей страны было разрешено работать RTTY и
когда появились миникомпьютеры "Радио-86.РК", в журнале
"Радио" появилась сделанная москвичом Демиденко конструкция хорошего
фильтрового модема. В это же время подобные конструкции, но на несколько ином
уровне были опубликованы в журнале "Funkamateur". Эти конструкции
были исключительно удачными и использовались радиолюбителями много лет, у
некоторых даже и до сего времени.
Потом началась эра
IBM PC и появились программы HAMCOM и BAYCOM, которые
допускали возможность работать с очень простыми минимодемами на одном
операционном усилителе. Опытные радиолюбители сразу же отказались от этих
"чудоустройств" из-за очень плохого качества приема сигналов, а вот
юным, которые еще не работали с нормальными модемами, они показались
привлекательными, конечно же из-за их простоты
реализации. Многие из них просто не имели представления о том, что можно
принимать сигналы с гораздо лучшим качеством и без ошибок, которые с избытком
допускались "минимодемами". То, что на самом деле эта конструкция
представляла собой пародию на нормальный модем, никто не хотел слышать. Потом
вдруг появилась возможность использовать вместо "минимодема" звуковую
карту, которая давала возможность вести прием с несколько лучшим качеством, и
это для многих стало чудесным избавлением от мук с "минимодемом",
звуковым картам стали приписывать сверхъестественные возможности, короче
появилось новое божество.
Особенно усердствуют в приписывании
различных чудес при работе через звуковые карты те, кто не знал ничего кроме
"минимодема". В настоящее время любое упоминание о нормальном модеме
у большинства ассоциируется с "минимодемом" или с баснословными по
цене модемами западных фирм. И совсем мало кто задумывается о том, что сделать
модем, посредством которого можно на равных работать с любыми корреспондентами,
совсем не сложно и совсем не дорого. Нужно только захотеть. Иметь хороший модем
— нет ничего проще!
Автором и разработчиком
программы является радиолюбитель из США Brian Beezley (K6STI). Разработана во второй половине 90-х годов прошлого столетия.
Программа RITTY существует в нескольких вариантах. Некоторые из них
работают только в режиме телетайпа (RTTY),
другие кроме режима телетайпа имеют и режим работы PACTOR. Программа рассчитана на работу в среде MS DOS, но
может работать и под управлением Windows 95(98).
В режиме телетайпа программа
может работать с большинством имеющихся звуковых карт, а вот в режиме PACTOR работа возможна только при наличии в компьютере
звуковой карты фирмы Creative
Labs 16 бит, имеющей два раздельных канала — канал
приема и канал передачи.
Далее приведены
основные характеристики программы для работы в режиме телетайпа (RTTY). Практически все эти
характеристики действительны и для режима PACTOR.
RITTY сочетает эффективный
модем, в качестве которого используется звуковая карта компьютера, с
терминальной программой и позволяет передавать и принимать радиотелетайпные
сигналы с использованием вашего компьютера. Программа использует улучшенный
алгоритм цифровой обработки сигналов и не требует наличия аппаратного
полосового фильтра. RITTY использует звуковую карту для аналогового
ввода — вывода и имеет оптимизированный на ассемблере код для увеличения
скорости работы. RITTY требует 486 или лучший процессор, математический
сопроцессор, VGA, звуковую карту и DOS версии 3.3 или более поздней.
Чтобы установить RITTY под
Windows 95, создайте папку \RITTY, запустите Проводник и откройте
эту папку (\RITTY). При помощи правой кнопки мыши тяните иконку ritty.exe на рабочий
стол. Кликните на "Создать
ярлык". В свойствах ярлыка измените иконку на ritty.ico.
При работе RITTY под
Windows убедитесь, что программное обеспечение при фоновой работе не потребляет
слишком много времени центрального процессора и не прерывает выбор времени
сигнала RITTY.
RITTY работает с
большинством звуковых карт, но 16-разрядная Creative Labs работает лучше всего.
Другие карты могут обеспечивать неадекватные уровни входа/выхода, предложить
только грубую регулировку усиления и ограничить динамический диапазон.
Следует использовать медленную АРУ (автоматическая регулировка усиления приемника)
и максимальное усиление по высокой частоте приемника. Соедините НЧ выход
приемника с линейным входом звуковой карты (или правый или левый канал). Если
ваш приемник не может полностью раскачать линейный вход, используйте вместо линейного микрофонный вход звуковой карты.
Микрофонный вход звуковой карты с высоким усилением очень
легко перегрузить. Уменьшение усиления входа не будет помогать, потому что
предварительный усилитель находится перед каскадом регулировки уровня.
Следовательно, важно проверять искажения всякий раз, когда Вы используете
микрофонный вход. Настройте ваш приемник на сильный, чисто синусоидальный
сигнал. Ищите гармоники, сгенерированные перевозбужденным предусилителем на
спектральном экране. Вы должны видеть только один пик сигнала, поскольку Вы
настраиваетесь через полосу пропускания SSB. Если уровень вашего приемника
перегружает микрофонный вход, добавьте дополнительный резистор (попробуйте 3,3
ком) чтобы сформировать делитель напряжения со входным
сопротивлением 540 ом микрофонного усилителя.
Вы можете использовать
микрофонный, линейный левый и линейный правый входы, чтобы разделять источники
сигнала. Каждый вход сохраняет собственную установку уровня входа, так что вы
можете переключаться между ними вместо того, чтобы регулировать уровень входов.
(Некоторые звуковые карты не могут обеспечивать такой выбор.)
Тщательно контролируйте ваш
передаваемый сигнал на наличие фона и шумов. Если сигнал грязный, добавьте 10
ком резистор последовательно с линейным выходом и 330 ом параллельно звуковому
входу вашего трансивера. Затем повторно настройте уровень звукового сигнала для
передачи.
Если вы установили выходной
уровень в соответствии с этой процедурой, то теперь можно использовать регулировку
уровня усиления микрофона, чтобы незначительно изменять выходную мощность.
RITTY генерирует
полноразмерный, фазонепрерывный, синусоидальный сигнал. Звуковой сигнал более
чист и более точен, чем FSK, встроенный во многие трансиверы.
Некоторые трансиверы не
позволяют использовать CW фильтр в режиме LSB, но допускают это в режиме FSK.
Для того, чтобы использовать узкополосные ПЧ фильтры,
RITTY может генерировать FSK сигнал на последовательном порте (контакт 2 для
DB25, контакт 3 для DB9). Выберите порт в меню Setup (Установки). Выходное напряжение при передаче 1
(MARK) имеет отрицательное, 0 (SPACE) — положительное значение. Возможно,
вы можете подать сигнал с COM-порта RS-232
непосредственно на вход FSK вашего трансивера. Если нет, то используйте
интерфейсную схему, аналогично описанной для сигнала
PTT. Корпус — контакт 7 для DB25 и 5 для DB9.
RITTY подает и на RTS и на
DTR линию (контакт 4 и 20 для DB25, контакт 7 и 4 для DB9) выбранного
последовательного COM-порта сигнал PTT.
Передача — положительное напряжение, прием — отрицательное. Вы можете
получить сигнал PTT и с параллельного порта. В качестве адреса порта X введите
378 для LPT1, 278 для LPT2, или 3BC для LPT3. Соедините через 1 ком резистор
выходной контакт RS232 или ТТЛ с базой n-p-n транзистора,
эмиттер на корпус, коллектор соедините с вашей линией PTT.
RITTY
обеспечивает выходной телетайпный (таблица кодирования Baudot) сигнал на
последовательном COM-порте при работе на прием для
получения твердой копии на телетайпном аппарате. Сигнал RITTY в большинстве случаев содержит 72 знака
в строке, заполняет поток данных так, чтобы обеспечить достаточное время для
механического возврата каретки.
RITTY использует
графический режим 640 x 480 точек. Это позволяет выводить 30 линий текста с
определенными пользователем шрифтами и специальными символами, а также
отображать форму сигнала в реальном режиме времени.
График в левом нижнем углу
экрана — спектральный индикатор настройки. Желтый след — быстрое
преобразование звукового сигнала. Синий след — средний спектр. Фиолетовые
линии показывают положение фильтра канала; высота линии пропорциональна сигналу
на выходе фильтра. Настройте ваш приемник так, чтобы сосредоточить пики сигнала
на фиолетовых линиях. Красные стрелки указывают направо или налево всякий раз,
когда самый сильный сигнал в звуковой полосе пропускания 3 кГц находится вне
диапазона индикатора настройки. Красные полоски ниже базовой линии показывают
звуковые частоты передачи. Используйте меню Setup (Установки), чтобы установить центральную частоту
FSK, клавиши курсора <вверх>/<вниз> — чтобы изменить сдвиг частоты
(также клавиши <+> /<->), клавиши курсора
<влево>/<вправо> для точной настройки сдвига частоты.
Ниже графиков RITTY
отображает декодированный текст, используя специальный шрифт с пятью пикселями
по ширине. Каждый символ точно выровнен по пяти выборкам сигнала, из которых он
декодирован. Это позволит вам сопоставить ошибки декодирования с искажениями
сигнала. Нажатие любой клавиши "заморозит" вывод для более
пристального осмотра.
Для запуска программы
наберите слово "RITTY" в командной строке DOS. Нажатием на клавишу
<Esc> на экран выводится меню со списком команд и
функций. Выход из меню происходит также при нажатии клавиши <Esc>. Это
удобно для быстрого контроля параметров программы. Вы можете переходить
непосредственно от одного меню к другому, нажимая клавишу <Esc>.
Чтобы изменить пункт меню,
используйте клавиши курсора <вверх> и <вниз> для перемещения
красного указателя. Если пункт предлагает выбор, используйте клавиши курсора
<влево> и <вправо>, чтобы переместить подсветку на другой параметр.
Если пункт числовой, наберите новое значение. После ввода всех цифр нажмите
клавишу <Esc>, чтобы внести изменения и убрать меню. Когда вы в следующий
раз вызовете меню, курсор будет там, где вы его оставили. Завершение числового
ввода клавишей <Esc> удобно для неоднократного изменения отдельного
параметра, чтобы сразу наблюдать эффект. Нажмите клавишу <Enter> вместо клавиши <Esc>, чтобы сохранить меню
на экране и передвигать курсор к следующему пункту. Изменение параметров
посредством клавиши <Enter> удобно
для изменения нескольких параметров сразу.
Отдельные пункты меню имеют
"горячие клавиши" (они подчеркнуты). Вы можете изменять один из этих
параметров без обращения к меню, одновременно нажимая клавишу <Alt> и
"горячую клавишу".
Нажмите клавишу <Pause>, чтобы включить режим передачи. RITTY начнет
передавать все, что вы введете с клавиатуры. Нажмите снова клавишу <Pause> или <Esc>, чтобы возвратиться в режим
приема. Так как клавиша <Pause>
неудобно расположена на некоторых портативных компьютерах (ноутбуках), RITTY
воспринимает также нажатие сочетания клавиш <Ctrl>+<Enter>.
Вы можете передавать
фиксированные сообщения, нажимая клавиши с <F1> по <F12>.
Подготовьте эти сообщения заранее в режиме приема. (Вы можете редактировать эти
сообщение для последующей передачи, нажимая клавиши
<Alt>+<F1> — <Alt>+<F12>). Каждое сообщение может
содержать до 27 строк. Для редактирования можно использовать клавиши
<BackSpace> и <Delete>.
Нажатием на клавиши <Alt>+<W> удаляется слово,
<Alt>+<D> удаляется строка, и <Alt>+<C> очищает полное
сообщение. Нажмите на клавиши <Ctrl>+<вправо> или
<Ctrl>+<влево>, чтобы перейти к следующему или предыдущему слову.
Нажмите <Ctrl>+<R>, чтобы ввести символ RX. Когда RITTY
сталкивается с символом RX во время передачи, то немедленно переходит на прием.
Вы можете также использовать <Ctrl>+<R> в режиме передачи при
опережающем наборе с клавиатуры.
Одно сообщение может
вызывать другое при помощи символа ‘%’. Например:
F1 %9 DE RA3XB
F2 HELLO %10
F9 R1CT
F10 NICK
Нажатие на клавишу <F1> выдает на передачу сообщение "R1CT de RA3XB", <F2> —
"HELLO NICK" (ПРИВЕТ НИК). Символ ‘%’ заставляет программу выдать на передачу
другое сообщение, номер которого стоит в строке непосредственно после этого
символа. Символ ‘^’ используется для обновления состояние регистра. Эта функция
полезна в тестовых сообщениях, которые содержат длинные строки без изменения
регистра.
Используйте любой из
буферов сообщений, чтобы начать отвечать корреспонденту, в то время, когда его
станция еще ведет передачу. Если он переключится на прием в то время, когда вы
все еще набираете текст для передачи на клавиатуре, не
спешите выходить из редактора сообщений. Просто нажмите клавишу <Pause>. Сообщение будет скопировано в буфер передачи и
начнется передача. Вы можете закончить ввод сообщения с клавиатуры, пока
передается начало вашей фразы.
Чтобы передать ASCII файл,
введите имя файла (и полный путь к нему, если необходимо) в одном из буферов сообщений.
RITTY передаст содержание файла вместо его имени. RITTY ничего не передает и
отображает на экране в виде точки "·" символы ASCII, не имеющие эквивалентов в
таблице телетайпных символов. Символ ‘%’ не имеет никакого специального значения
в файлах, но ‘^’ имеет.
Нажмите клавишу
<Esc>, чтобы очистить буфер передачи. Это удобно, если вы нажали эту
функциональную клавишу по ошибке. Нажмите клавиши <Alt>+<М> или
<Alt>+<S> для передачи непрерывного сигнала, соответствующего 1 или
0. Это полезно для измерения частоты передачи или для проверки неравномерности
амплитудной характеристики вашего фильтра ПЧ при работе на передачу.
Единственная клавиша для
редактирования в режиме передачи — <Backspace> (возврат на один символ).
Вы можете стереть любой символ в текущей строке, пока он еще не передан (не
изменил цвет с голубого на белый).
RITTY может передавать
символы (цифры/знаки) немедленно или может помещать их в буфер и передавать
полное слово только после того, как вы нажмете клавишу <пробел>, <Enter> или <Ctrl>+<R>. Режим передачи "по словам" дает возможность
исправить опечатку, пока вы не ушли в наборе далеко вперед. Режим "Word output"
переключается в меню Transmit
(Передача).
При работе в обычном
режиме, RITTY автоматически записывает принятый и переданный текст в файл с
именем text в текущем каталоге. После
осуществления выхода из RITTY вы можете его переименовать и редактировать для
сохранения необходимой информации. При каждом запуске RITTY переписывает этот
файл, старая информация теряется. Размер файла ограничен 64 КБ (приблизительно
3 часа приема на скорости в 45 бод).
RITTY сохраняет свои
параметры (только в лицензированной версии). Когда вы выходите из программы,
RITTY сохраняет все настройки меню и сообщения в файле ritty.ini в каталоге,
содержащем файл ritty.exe. Если файл ritty.ini существует, когда Вы запускаете программу, RITTY
читает этот файл и повторно инициализирует себя. Или, если такого файла нет,
использует установки по умолчанию. Удалите файл ritty.ini, чтобы
возвратиться к значениям по умолчанию.
Чтобы запустить RITTY с
различным набором параметров, вы можете определять различные файлы инициализации.
Поместите имя файла (через пробел) в командной строке. Чтобы создать файл
инициализации, запустите RITTY с новым именем файла, отрегулируйте все
параметры и затем выйдите из программы. Например:
C:\RITTY\rtty.exe proba.ini
При приеме, декодировании и
обработке RTTY сигналов в программе работают выполненные программно следующие
устройства.
q
Узкополосный
детектор, который сохраняет линейность сигнала максимально долго. В детекторе
нет ограничителя амплитуды входа. Это позволяет разбирать сигналы, пропадающие
в шумах и QRM. Узкополосный детектор использует пару согласованных фильтров,
для 1 (MARK) и 0 (SPACE). Полоса пропускания фильтров и центральная частота
регулируется в зависимости от скорости приема. Сигнал с пары фильтров подается
на детектор огибающей.
·
Согласованные
фильтры имеют узкие пики, но широкий пологий спад. Сильные сигналы, попадающие
в полосу фильтра, могут прерывать прием. Чтобы уменьшить QRM (помехи от других
станций), вы можете включить острый полосовой фильтр последовательно с каждым
согласованным фильтром. Сложные фильтры имеют крутые склоны и более 100 dB
окончательного подавления внеполосных сигналов.
·
BPF-фильтры включают компенсацию межсимвольной
интерференции. Если ваш компьютер не очень быстрый для нормальной работы BPF,
используйте 500 Гц телеграфный (CW) фильтр радиоприемника или внешний
аппаратный фильтр. Даже без дополнительного фильтрования
узкополосный детектор хорошо вырезает умеренные QRM, потому что не использует
ограничитель входа.
q
RITTY
обеспечивает сложный алгоритм АТС (Автоматическая Коррекция Порога). ATC
изменяет порог, который отличает 1 (MARK) от 0 (SPACE). Для тонов равной
амплитуды порог нулевой. ATC изменяет порог, чтобы компенсировать разбаланс
амплитуд, возникающий из-за затуханий сигнала, неравномерности
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) фильтра промежуточной частоты (ПЧ) при
приеме и передаче, завалов АЧХ в звуковом тракте. ATC помогает восстановить
текст, который иначе был бы искажен. Это позволяет вырезать помехи от соседних
станций в одном канале при помощи фильтра вашего приемника и сохранять прием с
оставшимся каналом. Каналы сигналов MARK и SPACE имеют для программы одинаковое
значение. Но во время замираний сигнала более слабый канал может вносить
большее количество шума чем сигнал другого канала.
q
Широкополосный
детектор играет важную роль при приеме сигналов. Хотя узкополосный детектор
увеличивает чувствительность, он не очень хорошо выделяет сигналы, разрушенные
сильными ионосферными помехами. Например, полярный флаттер (дрожание сигнала)
может модулировать сигнал по амплитуде и фазе. Оба компонента могут создавать
несущественные боковые полосы, которые расширяют спектр сигнала вне полос
пропускания согласуемых фильтров. Фазомодулированная компонента также может
ухудшать когерентность фазы сигнала.
·
Широкополосный
детектор RITTY обеспечивает лучший прием искаженных сигналов. Детектор (счетчик
экстремумов/прохождения сигнала через нуль, со скользящим окном длиной в один
бит) имеет очень короткое время когерентности. Фаза сигнала может сильно
изменяться без значительного воздействия на выходной сигнал детектора.
·
Широкополосный
детектор неявно содержит ограничитель и следовательно
извлекает выгоду из предварительной фильтрации. RITTY обычно включает двугорбый
фильтр наряду с широкополосным детектором. Этот фильтр автоматически
настраивается на входной сигнал и подходит для сигналов с разносом тонов меньше
чем 250 Hz. Медленные компьютеры не включают фильтр и используют вместо него
телеграфный (CW) фильтр вашего радиоприемника. Эти фильтры улучшают чувствительность и понижает восприимчивость к QRM.
Широкополосный детектор не требует ATC, автоподстройка (Autotune) эффективно
обеспечивает эту функцию.
·
Когда включен
широкополосный детектор, RITTY рисует пунктирную линию в спектральном дисплее
на частоте, соответствующей событию, которое определено как MARK или SPACE.
Высота линии отражает амплитуду сигнала на входе детектора. Отключите
автоподстройку и используйте контур рисунка сигнала, чтобы настроиться на
двухгорбую реакцию фильтра (АРУ приемника должна быть включена) или поместите
центральную частоту RITTY на середину полосы пропускания CW-фильтра.
q
Автоподстройка
(Autotune) обеспечивает автоматическую настройку двугорбого фильтра и фильтра
канала. Когда автоподстройка включена, фильтры быстро схватывают самые сильные
сигналы внутри полосы автоподстройки и затем медленно отслеживают их.
Автоподстройка воспринимает смещения между 135 и 250 Гц при использовании
узкого смещения. Нажмите клавишу <пробел>, чтобы "заморозить"
частоты фильтра (маркеры фильтра кажутся серыми). Нажмите клавишу
<пробел> снова, чтобы "разморозить". Фильтры могут захватывать
помехи, но вы можете циклически переключать три последних значения настроек
фильтра, нажимая клавишу <Tab>. <Tab> также замораживает автоподстройку. Используйте
меню Receive Options
(Опции приема), чтобы управлять скоростью автоподстройки и полосой пропускания.
·
Вам может
потребоваться заморозить автоподстройку при работе, чтобы предотвратить
перепрыгивание фильтров среди сигналов различных тонов. Фильтры с узкополосным
детектором способны к изоляции одного сигнала среди многих, особенно с
включенным двугорбым фильтром (BPF).
·
При вызове
станций включите автоподстройку тонального генератора (AFSK) в меню Transmit Options (Опции передачи). RITTY затем автоматически выровняет центральную
частоту тона ваших сигналов, чтобы она совпала с
принятой. Смещение при передаче будет 170, 182, 200, 425, или 850 Гц, в
зависимости от смещения принятого сигнала.
·
Автоподстройка
изменяет порог шумоподавителя широкополосного детектора. Эффективность этого
обеспечивает ATC. Кроме того, автоподстройка облегчает работу шумоподавителя
широкополосного детектора.
q
Интеграция
повторений — RITTY может обнаружить повторение(копию)
текста даже когда он неправильно декодирован. Интеграция повторений (RI)
выравнивает и интегрирует демодулированные формы сигнала, лежащие в основе
повторенного текста так, чтобы сигналы добавились когерентно (S + S = 2S) но
шум добавляется некогерентно (N + N = 1. 414N). Это улучшает отношение
сигнал/шум S/N фактором n для текста, повторенного n раз. RITTY показывает
декодированный интегрированный текст коричневым цветом. Используйте RI, чтобы
выделять позывные и другой повторенный текст из шума.
q
Шумоподавитель. В
RITTY есть чувствительный шумоподавитель, чтобы запрещать вывод
"мусора" на экран при отсутствии принимаемого полезного сигнала. Вы можете регулировать порог шумоподавления или отключать его
полностью используя меню "Опции приема" (Receive Options). Когда шумоподавитель подавляет один или большее
количество символов, RITTY показывает красную точку. Когда шумоподавитель
открывается, новый символ записывается поверх точки. Если красные точки на
мгновение появляются в течение передачи, это означает, что вы пропустили текст.
Попробуйте уменьшить порог шумоподавителя. Абсолютный уровень входного сигнала
не влияет на чувствительность шумоподавителя.
Пункт меню "УСТАНОВКИ" (SETUP)
Этот и другие пункты меню
играют важную роль в работе программы, поэтому нуждаются в описании.
q
Источник (Source).
Выберите микрофонный вход звуковой карты только в том случае, если ваш приемник
действительно не может выдавать сигнал, достаточный для линейного входа.
Убедитесь, что звуковая карта не вносит искажений при использовании микрофонного
входа. Некоторые звуковые карты не могут обеспечивать выбор источника входа.
q
Шрифт текста (Text
Font). Этот параметр определяет, какой экранный шрифт использовать для
вывода на экран при приеме, передаче и редактировании текста. "Sans"
означает "sans serif" т. е. шрифт с засечками.
q
Стиль нуля (Zero
Style). RITTY обеспечивает для вывода на экран цифры нуль три
варианта — обычный, с точкой и перечеркнутый. Выберите тип, который Вы
предпочитаете. Заметьте, что обычный нуль и буква O имеют различные формы.
q
Слышимый звонок (Audible
Bell). Выберите "Да", чтобы разрешить RITTY испускать короткий
звуковой сигнал, когда принят символ "колокольчик". Выберите
"Нет", чтобы показать вместо этого небольшой симпатичный символ.
q
Уровень входов (Input
Level). Усиление регулируется с шагом 2 dB для 16-разрядных звуковых карт
от Creative Labs. RITTY округляет в меньшую сторону нечетные значения. (Другие звуковые карты имеют более грубое разрешение и ограниченный
диапазон регулирования усиления. Некоторые старые
карты не могут обеспечивать никакое регулирование усиления входа вообще.)
Каждый источник сохраняет собственную установку входного уровня.
q
Уровень выхода (Output
Level). Усиление регулируется с шагом 2 dB для 16-разрядных звуковых карт
от Creative Labs. RITTY округляет в меньшую сторону нечетные значения
(другие звуковые карты имеют более грубое разрешение и ограниченный диапазон
регулирования усиления).
q
Выходной сигнал (Output).
Когда Вы выбираете FSK, Вы должны выбрать последовательный порт для выходных
данных. Выбранный порт также обеспечивает сигнал PTT и для FSK и для AFSK. Биты
сигнала FSK не могут быть инвертированы программно и тоны FSK не могут меняться
в зависимости от принятого сигнала.
q
COM-порт (COM Port). Выберите последовательный порт для выходных
сигналов PTT и FSK. Поставьте значение "Unused" (не использовать) для
AFSK/VOX или X для нестандартного порта.
q
Адрес порта X (Port X Address).Определите нестандартный шестнадцатеричный адрес для
COM порта. Для получения сигнала PTT на параллельном порте (только для AFSK),
укажите 378 для LPT1, 278 для LPT2, или 3BC для LPT3.
q
Центральная
частота (Center Freq). Центральная частота находится посередине между
тонами MARK и SPACE. При использовании CW фильтра, отрегулируйте этот параметр
так, чтобы сосредоточить тоны принимаемого сигнала в полосе пропускания
фильтра. Вы можете использовать низкочастотные тоны (800–1000 Гц), которые
более приятны для слуха.
q
Подстройка часов
(Clock Offset). RTTY нечувствителен к выбору времени, но этот параметр
позволит вам ввести компенсацию для незначительных отклонений параметров от типовых для различных звуковых карт. Чтобы измерять
смещение ваших часов (датчика меток времени), введите значение 0, частоту 1000
Hz для сигнала тонального генератора (AFSK) (Center Freq 1000 HZ, Fixed Shift 0 Hz, AFSK Autotune Off), и измерьте
частоту при помощи частотомера с высоким разрешением. Измеренное значение,
например "1000.145 Hz", означает, что ваши часы идут на 145 ppm
быстрее. Введите значение смещения "-145 ppm" для компенсации.
q
Бод (Baud).
Вы можете выбирать одну из следующих скоростей передачи:
·
Скорости Длина элемента
·
45 бод 22 мс
·
50 20
·
57 17.6
·
75 13-1/3
·
100 10
q
Маховик (Flywheel).
Выберите "авто" в большинстве случаев. Выключайте его (значение
"Off") для редкого сигнала с временными характеристиками,
слишком нерегулярными для автоматического декодирования. Включите (значение
"On") для лучшего приема нормальных сигналов при
глубоких замираниях или пропадании сигнала в шуме.
q
Детектор
(Detector). Выберите "Узкополосный" (Narrow) для обычного
использования. Включайте широкополосный (Wide) для
сигналов, разрушенных полярным флаттером. Узкополосный детектор максимизирует
чувствительность.
q
BPF фильтр
узкополосного детектора (Narrow Det BPF). Выбрав "ON", вы включите каскадно острый
полосовой фильтр с каждым согласованным фильтром узкополосного детектора. BPF
фильтр автоматически перестраивается вместе с согласованными фильтрами. BPF
фильтры не могут работать на медленных компьютерах. Оптимизированный BPF фильтр
используется на скорости 45 бод. BPF, оптимизированный для 75 бод используется
на скоростях 50, 57, и 75 бод. Никакой BPF не используется на скорости 100 бод.
q
BPF фильтр
широкополосного детектора (Wide Det BPF). Двугорбый BPF фильтр обычно
включается вместе с широкополосным детектором. Если ваш компьютер медленный и
не может запустить BPF, отключите его (выберите "Off") и используйте CW фильтр. BPF фильтр широкополосного
детектора отключен при использовании смещения 425- или 850-Гц.
q
ATC. Для нормального приема включите его (выбрав "On"), чтобы задействовать Автоматическое
Исправление Порога и Адаптивную Комбинацию Канала. Выберите "Off", чтобы наблюдать D1 и D2 формы сигнала, неискаженные
ACC.
q
Автоподстройка (Autotune).
Выберите S, М, или F для медленной, средней, или быстрой
скорости срабатывания автоподстройки. Автоподстройка использует среднее
спектральное значение, так что этот параметр изменяет скорость затухания следа
среднего спектра. Нажмите клавишу <пробел>, чтобы "заморозить"
частоты фильтра. Нажатие клавиши <Tab> позволит циклически перебрать
последние три набора частот.
q
Ширина
автоподстройки (Autotune Width). Используйте этот параметр, чтобы сузить
ширину окна автоподстройки, чтобы уменьшить влияние QRM на фиксацию фильтров.
q
Порог шумоподавителя
(Squelch Threshold). Порог шумоподавителя регулируется с шагом в 1 dB.
Значение "0" отключает шумоподавитель. Используйте эту установку для
очень слабых сигналов, с глубокими замираниями (QSB), или всякий раз, когда вы
хотите убедиться, что ничего не пропустили при приеме.
q
Unshift on Space. Unshift-on-space
переключает декодер в режим приема символов (LTRS) всякий раз, когда получен
пробел. Это помогает предотвращать вывод длинных строк текста с неправильным
регистром. Однако, некоторые модемы не ожидают
использования этого параметра и будут принимать неправильно. Отключите
"unshift-on-space" для этих сигналов.
q
Игнорировать
паразитный перевод строки (Ignore Stray LF). RITTY может игнорировать
коды LF, которые не встречаются в первой колонке. Это помогает выводить большее
количество текста на вашем экране при копировании зашумленных сигналов. LF
редко (если когда-либо) передается, за исключением использования в первой
колонке. (LF ставится для перевода строки.)
q
Декодировать оба
регистра (Decode Both Shifts). RITTY может одновременно выводить
дополнительный поток символов, который использует другое значение регистра
LTRS/FIGS. Эта возможность удобна, когда сигналы DX слабые и замирающие, и
могут выводиться в неправильном регистре. Вы найдете правильный вариант на
одной из двух показанных линий. Часто это даст вам важную, пропущенную часть неполного позывного.
q
Показывать
управляющие коды (Show Control Codes). RITTY может выводить на экран
символы для управляющих кодов CR, LF, LTRS, FIGS и BLANK. Это может показать
интересные причуды и свойства различных модемов. Это также может показать
избыточность, использованную некоторыми станциями, чтобы сразиться с шумом. (CR используется для возврата каретки. BLANK —
неиспользуемый код.)
q
Вид текста (Display Case). Вы можете показывать полученный текст заглавными
или строчными буквами. Верхний регистр всегда используется,
когда программа запущена резидентно (TSR).
q
Интегрировать
повторы (Rep Integ). Выберите "All", чтобы позволить интегрировать повторения для
всего текста. Выберите "Digit",
чтобы включать эту процедуру только для повторенного текста, который содержит по крайней мере одну цифру. Это подавляет
большинство ложных повторений, которые часто обнаруживает режим "All".
q
Показывать RI (Display
RI). Выберите "Differ"
(различные), чтобы показать Интеграцию повторений только, когда индивидуальные
повторения отличаются. Выберите "Always"
(всегда), чтобы показать RI всякий раз, когда обнаружено повторение. Используйте
"Differ", чтобы уменьшить помехи на экране и "Always" для оценки действия RI.
q
Форма сигнала (Waveform).
Выберите "Character" для показа с высоким разрешением
"mark-minus-space" сигнала длиной в один символ. Выберите D1 или D2,
чтобы наблюдать форму огибающей сигнала и порог
декодирования.
q
Ввод по словам (Word Output). Выберите
"Да", чтобы передавать только целое слово. Эта опция выключена, когда
программа запущена резидентно (TSR).
q
Дублировать LTRS FIGS
(Duplicate LTRS FIGS). RITTY может
добавлять избыточность в передаваемый сигнал, посылая каждый LTRS и FIGS дважды. Это полезно, когда ваш сигнал слабый. Однако
это замедляет передачу.
q
Обновлять LTRS FIGS (Refresh
LTRS FIGS). RITTY может автоматически
снова посылать LTRS/FIGS, если ни один не был послан некоторое время. Введите
число прошедших символов перед вторичной посылкой или 0, чтобы отключить эту
опцию. Эта возможность обеспечивает альтернативу дублированию LTRS/FIGS и
использованию ^.
q
Добавить в
начале/конце CR (Add Begin/End CR). RITTY может автоматически добавлять
возврат каретки CR, когда вы переходите в режим передачи и еще один CR, когда
вы переходите на прием. Это гарантирует, что ваш переданный текст не будет
напечатан за шумовыми символами. (RITTY не прибавляет CR, когда вы прерываете
передачу нажатием клавиш <Esc> или <Pause>, или что-нибудь только что передали).
q
Автоподстройка
AFSK (AFSK Autotune). Выберите "On" для автоматической установки центральной
частоты AFSK сигнала в соответствии с принятым сигналом. При передаче сдвиг
частот будет 170, 182, 200, 425, или 850 Гц, в соответствии с полученным смещением.
Автоподстройка AFSK полезна при работе на поиск. Отключите ее при работе на CQ,
чтобы ваш передаваемый сигнал не менялся. Автоподстройка AFSK работает только если включена автоподстройка приема.
q
Фиксированный
сдвиг частот (Fixed Shift). Этот параметр определяет сдвиг частот при
передаче, когда автоподстройка AFSK отключена. Обычно нет
необходимости изменять этот параметр, потому что он изменяется в соответствии
со сдвигом частот на приеме при помощи клавиш стрелок <вверх> или
<вниз> (но сдвиг частот при передаче не меняется при изменениях,
сделанных при помощи клавиш курсора <влево> или <вправо>. Это
позволяет вам делать точную настройку на принимаемый сигнал и при этом отвечать
с правильным разносом частот). Если вы вручную установите сдвиг частот
при передаче, не забудьте, что значение изменится всякий раз, когда вы измените
сдвиг частот при приеме клавишами курсора <вверх> или <вниз>.
В то время как узкополосный сдвиг
частот сегодня является стандартом для любительского RTTY, широкий сдвиг плюс
ATC обеспечивают меньшую восприимчивость к затуханиям сигнала.
q
Стоповые биты (Stop Bits). Вы можете
выбирать 1 / 1.4 / 1.5 или 2 AFSK стоповых бита. 1.4 в действительности —
стоповые биты 31/22 (31 мс на скорости 45 бод), стандарт для телетайпных машин
на скоростях 45 и 57 бод. Большинство любительских RTTY сигналов сегодня все
еще использует эту длину. На других скоростях обычно используются 1.5 стоповые
биты. Некоторые TNC передают 2 стоповых бита. Это
замедляет передачу и расширяет окно приема, в течение которого шум может
генерировать ложный стартовый импульс. Однако, RITTY
обеспечивает и эту длину для тестовых или других специальных целей. В
заключение, вы можете выбрать 1 стоповый бит. Эта длина иногда используется на
более высоких скоростях и может заметно ускорять передачу на скорости 45 бод.
Однако, некоторые дешифраторы не будут надежно
синхронизировать сигналы с такими короткими стоповыми битами.
·
Всякий раз, когда
вы изменяете скорость, RITTY устанавливает при передаче длину стопового бита
1.4 на 45 и 57 бод и 1.5 на 50, 75, и 100 бод. Если вы вручную регулируете
число передаваемых стоповых битов, не забудьте, что этот параметр может
изменяться, когда вы изменяете скорость в бодах.
·
Последовательный
порт UART определяет длину стопового бита FSK. Это всегда 1.5 (или очень близко
к этому).
q
Новая строка (New
Line). RITTY обеспечивает четыре выбора для формирования последовательности
передаваемых символов, когда Вы нажимаете клавишу <Enter>. CR — самая короткая возможная
последовательность; используйте это в течение соревнований, когда вы уверены,
что набор текста с клавиатуры достаточно редок. Значение по умолчанию —
"CR LTRS" последовательность обновляет значение регистра в начале
каждой строки (RITTY посылает FIGS вместо LTRS, когда первый символ новой
строки требует этого). Оба варианта последовательностей прекрасно работают,
когда декодируются терминальными программами, которые не допускают overprint
строк. CR LF LTRS работает даже для примитивных программ, которые не замедляют
overprint. В заключение, используйте CR CR LF LTRS LTRS при передаче на
телетайпный механизм. Эта последовательность обеспечивает время для возврата
каретки к первой колонке печати (однако, это может заставить некоторые
терминальные программы ошибочно выводить линии двойного интервала). RITTY
ограничивает длину строки при передаче 72 символами, когда вы выбираете эту
последовательность.
RITTY добавляет LF к
последовательности CR, когда параметр "Новая линия" имеет значение CR
или CR LTRS, чтобы позволить правильно воспроизводить пустые строки
дешифраторами, которые должным образом игнорируют последовательности из CR.
q
Тоны (Tones).
Этот параметр настраивает инверсию для тонов сигнала на передаче и приеме. (совместное изменение параметра
предотвращает неумышленную обратную передачу). Любительский стандарт FSK —
частота радиочастотного сигнала при передаче 1 (MARK) выше
чем при передаче 0 (SPACE). Почти все коммерческие RTTY сигналы используют
противоположное соглашение. Включить значение "Reverse" более удобно,
чем сделать переключение на USB и перенастройку.
Нажмите клавишу <C>,
чтобы изменить цвета экрана. (Чтобы настроить все, включите дисплей D1 или D2,
и нажмите клавиши <Alt>+<O>, чтобы показать оба регистра Наберите какой-нибудь текст для передачи и нажмите клавишу
<Esc> прежде, чем текст будет передан). Выберите пункт на экране
клавишами курсора <влево> или <вправо> (пункт
мигает, когда выбран). Затем используйте клавиши <Home>, <End>,
клавиши со стрелками <вверх> или <вниз>, <PgUp> и
<PgDn>, чтобы циклически перебрать 64 градаций, доступных для каждого из
красных, зеленых и синих цветных компонентов. Нажмите клавишу <Esc> для
выхода из меню цветов.
q
RITTY игнорирует
символ Бодо BLANK (ПРОБЕЛ) на приеме (за исключением режима показа управляющих
кодов) и никогда не передает их.
q
RITTY никогда не
делает overprint строки (не печатает по предыдущей строке); когда получает CR
без LF, но всегда передвигает вывод на следующую строку. Когда программа
получает последовательность CR, она не выводит ошибочно строки из множества
пробелов. RITTY показывает все принятые символы; когда принято более 80 в одной
строке, символы выводятся в следующей строке.
q
Всякий раз, когда
вы вводите более 80 символов в строке при передаче, RITTY показывает их на
следующей строке, но не передает никакие управляющие коды. Исключение: когда
последовательность новой строки — CR CR LF LTRS LTRS, RITTY обрезает текст
после 72 символов и затем начинает передачу новой строки.
q
RITTY вводит три
пробела, когда вы нажимаете клавишу <Tab>. Это не истинное табулирование, но обеспечивает
удобный способ сделать отступ абзаца.
q
Когда вы
переключаетесь на передачу, RITTY сначала посылает LTRS для синхронизации и
затем CR (если задано), и, наконец, посылает LTRS или FIGS перед первым
символом текста. Когда вы переходите на прием, RITTY добавляет только CR (если
задано).
q
RITTY
устанавливает частоту выборки звуковой карты приблизительно
6000 Гц. Это позволяет преобразовать максимальную частоту входного сигнала 3000
Гц. Звуковые карты от Creative Labs имеют встроенные фильтры. Имеется некоторый
завал АЧХ входного сигнала на частотах выше 2500 Hz, но с ATC это не оказывает
никакого эффекта на принимаемые сигналы, даже для смещения 850 Гц при
центральной частоте 2210 Гц.
RITTY может работать как
модем для телетайпной контест-программы WF1B, которая
специально предназначена для работы в соревнованиях по радиосвязи на коротких
волнах в режиме RTTY. Для этого запустите программу
так:
RITTY contest.ini
При таком запуске создается
новый файл инициализации. В этом файле будут сохранены параметры для работы в
соревнованиях, они немного отличаются от обычных.
Проверьте все настройки меню. Настройки, рекомендованные для использования в
соревнованиях, приведены ниже.
Выйдите из RITTY и
запустите программу следующим образом:
RITTY I contest.ini
чтобы запустить программу
резидентно с настройками для соревнований. Затем запустите программу WF1B. При
настройке параметров теста выберите K6STI TNC в Work sheet. Далее в
правом нижнем углу появится индикатор настройки — упрощенная версия
дисплея быстрого преобразования Фурье RITTY. Пики сигнала находятся внутри
полосок маркера для должным
образом настроенного сигнала. После выхода из WF1B, наберите RITTY U, чтобы выгрузить
RITTY из памяти.
Вы можете автоматизировать
эту процедуру при помощи небольшого командного файла.
Программа RITTY может обеспечить очень хорошие результаты работы при
тщательном выполнении всех заложенных автором требований. Одним из самых важных
требований является использование двухканальной звуковой карты производства
фирмы Creative Labs.
Следует исключительно точно разобраться во всех тонкостях работы заложенных в
программе детекторов и фильтров. Очень многие радиолюбители так и не смогли
освоить все тонкости настройки этой программы.
Если эта программа вас
очень заинтересовала, то следует поискать в Интернет полный русский перевод
документации к этой программе, выполненный RU3RQ.
Если вас интересует
использование этой программы в режиме PACTOR,
то много интересного можно найти в Интернет на странице Кубанских
радиолюбителей. Адрес этой страницы, а также русский перевод документации по
использованию программы RITTY в режиме PACTOR можно найти в Интернете по адресу http://r3xb.nm.ru/.
Мой личный опыт работы с
этой программой показывает, что прием телетайпных сигналов программой CW_QSO совместно с MODEM21 дает гораздо меньше ошибок. Предлагаю вам самим в
этом убедиться.