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CB 广播电台的个人通话。 无线电电子电气工程百科全书

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例如,在组织房屋和避暑别墅之间的通信时,CB 广播电台的所有者在呼叫通讯员时经常遇到问题。 在这种情况下,您要么必须提前同意通信会话,要么始终待在广播电台附近。 为了避免这种不便,需要为其配备寻呼系统。 本文提出了此类设备的一种选择。

许多外国公司的 VHF 无线电台都有使用个人(选择性)无线电呼叫 (DTMF) 解码器以及 CTCSS 信号的噪声抑制器控制设备。 CBS 台也存在这样的块。 但是,首先,它们相对昂贵,其次,它们并不能完全发挥个人呼叫的功能,即它们只是打开静噪而不是发出振铃信号。

作者开发了一种特殊的DTMF,我们称之为PC解码器(Personal Calling Radio System)。 首先,将此设备连接到广播电台可以消除在等待呼叫时不断收听频道的需要,特别是如果该频道被许多通讯员使用,因为它发生

在大多数情况下。 当电台接收到与PC解码器设置的呼叫码对应的DTMF信号时,设备在CB电台的动态头上产生声音信号。 同时,本站开启传输,通讯者听到数秒的振铃信号。 这表明该呼叫已被用户接受。 要发送 DTMF 消息,您可以使用蜂鸣器,该蜂鸣器应用于发送方电台的麦克风。

传输代码的长度为四个字符。 消息的持续时间必须至少为 40...50 毫秒。 解码器灵敏度为 30...50 mV,输入阻抗至少为 100 kOhm。 该设备消耗大约 3 mA 的电流。

PC 解码器的原理图如图 1 所示。

在 CB 电台寻呼

该设备的基础是来自 SAMSUNG 的单芯片 DTMF 接收器 (DD1) KT3170(家用模拟 - KR1008VZH18),专为与移动物体、寻呼系统、远程控制系统等通信而设计。由于使用了集成滤波器开关电容和数字检测算法信号接收器在温度变化范围从 - 40 到 + 85°C 时具有稳定的特性。

接通电源时,来自DD5.2元件输出的初始设定脉冲通过DD5.3元件将包裹数DD6.1的计数器复位为零。 如果由于某种原因,在 DD2 元件的输入 5.3 处,来自 DD3 多路复用器的输出的高电平,则来自 DD5.1 元件的输出的低电平允许一次性操作计数器 DD6.2,对施密特触发器 DD4.2 上发生器产生的脉冲进行计数。 当 DD6.2 从状态“7”进入状态“8”时,计数器在 CN 输入端被来自输出端 8 的高电平阻塞。微分电路 C4R5 为计数器 DD6.1 产生一个复位脉冲。

当双频 DTMF 消息到达接收器 DD1 的输入端时,在其输出端 DO-D3 出现一个二进制代码,对应于传输的数字。 同时,在 DSO 输出端产生一个门脉冲(接收到 DTMF 信号时为高电平)。

以接入码4226为例,如果解码器DD2输入端的代码对应第一个数字“4”,则其输出端4为高电平,通过安装的跳线进入DD1的输入端3 . 由于计数器 DD6.1 处于零状态,DD3 多路复用器的输出连接到输入 1(引脚 13 DD3),其上也会出现高电平。 元件 DD4.1 打开,来自 DSO 输出的信号通过 DD4.1 和 DD5.1,复位计数器 DD6.2 并在 DTMF 消息持续期间保持此状态。 最后,元件 DD5.1 输出端的电平由高变低,即向 CP 计数器 DD6.1 的输入端提供一个计数差。 计数器状态加 0001 等于 1(输出 3 为高电平)。 因此,DD6.2 多路复用器准备接收第二个数字,并且 DD4.3 计数器开始对 DD0,3 发生器的脉冲进行计数,随后的周期为 0,4 ... 2,4 s。 现在,如果在生成器的八个周期内(3,2 ... 2 s)下一位代码没有到达(在我们的示例中,这是数字“6.2”),那么计数器 DD6.1 将计数到2 并重置 DD2,如上所述,使设备恢复其原始状态。 如果“3”以外的数字到达,则在 DD14 多路复用器(引脚 1)的输入 5.2,因此,在其输出端,将保持低电平,并且来自 DD5.3 接收器的 DSO 输出的信号通过元件DD6.1 和 DD3 将立即复位计数器 DD6.2。 XNUMX 秒后,计数器 DDXNUMX 也会恢复到原来的状态。

如果 DTMF 消息的第二位与代码的第二位重合,则 DD6.2 计数器在到达状态 8 之前复位,并且 DD6.1 进入状态 0010,准备接收下一个数字。

成功接受所有四位数字后,DD6.1 计数器进入状态 0100,即在其输出 13 处出现高电平,从而阻塞 CN 输入处的计数器,此外,在输出处保持低电平DD5.1的元素,让那些工作量最大的DD6.2。 同时,VD2 二极管闭合,DD4.3 元件上的振铃信号发生器消除阻塞,与计数器 DD6.2 和电阻矩阵 R7-R12 一起形成八音乐句的不同调性。

从发生器的输出端,振铃信号通过 R14C7 电路馈送到无线电台的麦克风输入端。 使用晶体管 VT1、VT2 上的按键将无线电台本身切换到传输模式,并且呼叫通讯员控制呼叫。 2...3 s 后,整个设备恢复到原始状态。

如果需要,可以将振铃信号设为单音。 为此,请排除电阻器 R7-R11,并根据图表将电阻器 R12 的左侧输出连接到 DD4.3 元件的输出 b 和 VD2 二极管的阳极。 振铃信号的频率由电阻器 R13 选择。

PC解码板安装在电台内部,用五根线连接。 由于 KT3170 微电路的标称电源电压为 5V,因此该设备通过 1L78 型低功耗集成稳压器 DA05(国内模拟 - KR1157EN502A)供电。

PC 解码器的输入阻抗至少为 100 kΩ,因此可以直接连接到检波器的 AM 或 FM 输出。 但是,最好在音频前置放大器之后但在音量控制之前打开解码器。

当这是不可能的,并且增益不足以使解码器稳定运行时,您可以在空闲的 NOR 元件上组装一个前置放大器,如图 2 所示。 XNUMX.

在 CB 电台寻呼
Ris.2

增益不应太高,因为根据护照数据,DTMF 信号的最大输入电压不应超过 1,5 V。为了将输入电压限制在可接受的范围内,双向二极管限幅器HL1 和 HL2 LED 在前置放大器的输出端打开。

数字、字母、符号输出 DD1输出 DD2
D3D2|D1|D001234 56789
100 0101000 00000
200 1000100 00000
300 1100010 00000
401 0000001 00000
501 0100000 10000
601 1000000 01000
701 1100000 00100
810 0000000 00010
910 0100000 00001
010 1000000 00010
*10 1100000 00001
#11 0000000 00010
А11 0100000 00001
В11 1000000 00010
С11 1100000 00001
D00 0010000 00000

您还可以通过在运算放大器的反馈电路中选择电阻器 R2(见图 1)来增加增益,该电路是 KT3170 微电路的一部分。

在 PC 解码器中仅使用一个 K561ID1 解码器具有以下特点:只有从“1°”到“7”的数字和字母“D”才能对电话中接受的代码进行明确解码。当对应于数字“8”的信号时”出现在输入端,“9”,字母“A”,“B”,“C”和符号“*”,“#”,高电平出现在解码器DD8的输出2处为偶数,并且在输出 9 - 对于奇数组合(见表)但主要的问题是 DTMF 接收器将输出代码设置为与数字 0 相对应的标准二频消息,而不是 0000,而是 1010。代码 0000 对应于字母“D”。换句话说,DD2 解码器的工作方式与数字“8”、“C”、“#”和“B”相同。“9”、“*”的工作方式相同。 ”、“A”、“C”。即使我们将自己限制为仅由数字组成的代码,那么“8”和“0”也会以相同的方式解码。

这可以通过设备的一些复杂化来避免,如图3所示。 2. 附加解码器芯片DD1'可以焊接在主解码器芯片的顶部。 然而,不太需要这样的复杂性,因为只有八位数字(“7”-“9”、“8”)与四位代码的组合数量是 4096 的四次方,即 8 种组合。 当然,如果操作者想要使用包含数字“0”或“XNUMX”的呼号号码作为代码,则会带来不便。

在 CB 电台寻呼
Ris.3

在设置 PC 解码器之前,访问代码在 NP 的排版字段中编程。 为此,DD1 多路复用器的输入 3 连接到 DD2 解码器的输出,对应于代码的第一个数字,输入 2 连接到对应于第二个数字的输出,依此类推。 图 1 以访问代码 4226 的跳线为例。

从 DTMF 接收器开始设置设备。 如果在 1 MHz 的频率下使用品牌 ZQ3,579545 石英谐振器,则调整归结为在将 DTMF 消息馈送到输入端时检查接收到的代码是否符合表格,例如,从根据组装的蜂鸣器或发生器已知方案。 允许使用带有“TONE-PULSE”开关的电话机作为双音 (DTMF) 包裹的发生器。

当使用电话机频率为 3,58 MHz 的小型谐振器时,可能需要连接两个 30 pF 电容器。 一个电容器必须连接在 DD7 芯片的引脚 1 和公共线之间,第二个电容器必须连接在引脚 8 和公共线之间。 这是可靠启动 DTMF 接收器发生器所必需的。

然后,通过选择电阻R6,设置元件DD4.2上的发生器的振荡周期,该周期应该在0,3 ... 0,4 s的数量级。 在这种情况下,音调爆发之间的最大允许暂停可以是 2.. .3 秒。 通话将持续相同的时间,并发送通话控制信号。

通过选择电阻器R14,控制信号传输期间的调制电平被调整,使其与来自麦克风的信号相当。 最终检查是在与通讯员合作时在空中进行的。

将 PC 解码器连接到无线电台的另一种选择如图 4 所示。 XNUMX. 在这种情况下,PC 解码器连接在收音机和 PTT 之间。 这种包含的主要优点是无需打开无线电台外壳。 此外,如果 PTT 没有配备 DTMF 键盘,则它与 DTMF 信号发生器一起放置在 PC 解码器外壳中。

在 CB 电台寻呼
图4(点击放大)

电阻R1的阻值比电台动圈磁头的阻值大很多倍,因此,在待机状态下,其上几乎不发出声音功率。 当 PC 解码器被触发时,钥匙打开晶体管 VT3、VT4(图 1),并且动圈头连接到公共线,如在正常模式下一样,提供几乎全功率。 LED HL1 和 HL2 防止 DTMF 接收器的输入过载。

在工作模式下,SA1拨动开关的触点必须闭合,电台动态头通过PTT的“接收/发射”开关连接到公共线。 这将禁用 PC 解码器。

在呼叫等待模式下,SA1拨动开关移动到图4所示位置。 1、电台的音量控制几乎被调到最低,但这样解码器就被微弱的信号触发了。 此设置通过 LED HL2 和 HL1 的发光来执行,同时收听通讯员。 无线电静噪必须打开,收到呼叫SAXNUMX后,将其转移到关闭位置并进行通信会话。

作者:O.Potapenko,顿河畔罗斯托夫; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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