Podrobnìjí popis HELP INDEX Malý lexikon PR - vysvìtlivky jednotlivých pøíkazù a pojmù, uívaných v PR provozu. Pøíkazem HELP < PØÍKAZ nebo HESLO > vypíe struèný význam zadaného pøíkazu nebo hesla,. BAYCOM NOD, tak jako jeho pøedchùdci TheNet a FLEXNET je dílem nìmeckých amatérù. U nás se zatím vyskytuje na NODu OK0NAS a OK0NKT. Vechny HELPy kromnì hlavního na tìchto NODech jsou pøevzaty prozatím v nìmèinì. Na èeských pøekladech se ji pracuje a pøed irím uplatnìním BAYCOM NODù budou ji k dispozici èeské verze.
24
STATUT RADY SYSOPÙ I. 1) Na zasedání systémových operátorù (SYSOPù) pøevadìèù (NODù) a boxù (BBS) sítì PACKET RADIO dne 28.11.1992 v Praze byla ustavena Rada SYSOPù (dále jen RS) NODù a BBS PR (dále jen NODù). 2) Rada SYSOPù je vrcholný orgán, øeící organisaci, výstavbu, zmìny a provoz sítì PR v OK1 a OK2. 3) RS si volí svého pøedsedu a místopøedsedu, kteøí budou zastupovat RS na jednáních s jinými právními subjekty. Zásadní rozhodnutí vak mùe pøijmout pouze schùzka RS. 4) Pøedseda a místopøedseda RS budou voleni na jednoroèní období tajným hlasováním. II. 1) Kadý NOD s ji vydaným povolením zastupuje v RS jeden èlen s právem rozhodovacím - zpravidla SYSOP nebo jeho zástupce - a dalí èlen s právem poradním - zpravidla technik. Toto zastupování je vázáno na NOD, nikoliv na fyzickou osobu. Systémovým operátorem se zde myslí operátor, zapsaný v Povolení ke zøízení a provozování vysílacích stanic. 2) Kadý pøipravovaný NOD bude v RS zastoupen navrhovaným nastávajícím SYSOPem s právem poradním. 3) Pøi kadé schùzce bude RS doplnìna o nové èleny z novì povolených a provozovaných NODù. III. 1) RS je organizaènì zaèlenìna do radioklubu OK1KHL. Èlenství v RS není podmínìno èlenstvím v radioklubu OK1KHL. 2) RS poívá právní subjektivity radioklubu OK1KHL a tím i IÈO radioklubu OK1KHL. 3) RS má vak plnou pravomoc rozhodovat o materiálových a finanèních pøíspìvcích a hospodaøit s nimi. Rozhodnutí RS nebudou schvalovaná a nemohou být ani vetovaná výborem radioklubu OK1KHL. 4) Na úètu radioklubu OK1KHL 228 756 568.0800 Èeské spoøitelny v Holicích bude veden samostatný podúèet RS. Na tento úèet a podúèet se budou poukazovat dotace a sponzorské pøíspìvky rùzných organizací pro budování sítì PR v OK 1-2. Bude-li nìkterý finanèní nebo materiálový pøíspìvek urèen na jmenovitý NOD, nelze ho pouít na jiné úèely. Pøispívatele se mají monost kdykoliv pøesvìdèit o zpùsobu vyuití dotací. 5) Zaøízení, zakoupené z dotací a pøíspìvkù organisací se stane majetkem RS, neurèí-li darující jinak. Zaøízení bude radioklubùm, vyjímeènì jednotlivým SYSOPùm - provozujícím jednotlivé NODy - jen zapùjèováno na dobu neurèitou. V pøípadì zmìny potøeby mùe být zapùjèeno na jiný NOD. Pøemístìní zaøízení jen zapùjèeného sponzorem, mùe RS pøevést jen se souhlasem sponzora. 6) Rozhodnutí, pøijatá na nìkteré schùzce RS mue zmìnit pouze dalí schùzka RS. IV.
1) RS se bude scházet pravidelnì jednou za ètvrt roku. 2) Místa schùzky budou vybírána zpravidla v blízkosti nìkterého NODu nebo na nìm. 3) Termín a místo schùzky bude voleno tak, aby bylo umonìno co nejvìtímu poètu èlenù se schùzky zúèastnit. Toto bude dohodnuto vdy na pøedcházející schùzce. V. 1) RS bude vystupovat vùèi fyzickým i právnickým osobám jako kolektivní orgán. Zastupuje ji zpravidla pøedseda, pøípadnì místopøedseda nebo jiný povìøený èlen RS. 2) Rovnì vùèi zahranièním partnerùm bude RS vystupovat jako kolektivní orgán. Jednání povede zpravidla SYSOP toho NODu, který bude pøedmìtem jednání. Dojednané závìry musí schválit RS. Ve výjimeèných pøípadech mue toto schválit a dodateènì.
Rada SysOpù bude uzce spolupracovat s KPR.
VI.
**** Pøi pøípravì èlánku bylo pouito podkladù od Zdeòka Borovièky, OK2BX a HELPu NODu OK0NAS.
25
KRCKA2 4 - prvková anténa pro 145 MHz Jindra Macoun, OK1VR Krátké, tøí a ètyøprvkové antény o celkové délce ráhna L C=0.5l, mùeme z hlediska zisku oznaèit za nejekonomiètìjí Yagiho antény. V úzkém kmitoètovém pásmu, a tím je prakticky kadé amatérské VKV a UKV pásmo, se jejich zisk pøibliuje 7 dB (proti l/2 dipólu). Ve smìru maxima tedy násobí vysílaný výkon 5 krát. Na kadý pasivní prvek tak pøipadá pøírustek zisku >3 dB. U delích, resp. víceprvkových Yagiho antén se tento pøírustek postupnì sniuje. Antény delí ne 4l u jsou znaènì neekonomické. Mechanickou výhodou tak krátké antény je bezproblémové upevnìní mimo tìitì, tzn. na konci ráhna, co usnadòuje její pouití pøi provozu FM s vertikální polarizací; tehdy se zároveò výhodnì vyuije pomìrnì irokého diagramu v horizontální rovinì Q3H < 90°/3 dB, take její vyí zisk v porovnání s vesmìrovým vertikálním dipolem se projeví v kadém úhlovém sektoru 120°, èili v rozsahu ±60° na obì strany od maxima. Jinými slovy - její smìrování není pøi vertikální polarizaci tak kritické a v mnoha pøípadech postaèí její stálá orientace vùèi ostatním stanicím nebo pøevadìèùm. Uvedené vlastnosti nepochybnì pøispìly k popularizaci a znaènému rozíøení KRCKY, která byla poprvé popsána ve VKV TECHNICE è. 13/1968, vydávané klubovou stanicí OK1KRC. Relativní irokopásmovost této antény, daná pomìrnì znaèným vzájemným rozladìním reflektoru a 2.direktoru (LR=1050, LD2=875) zpùsobila, e anténa chodí v rùzném konstrukèním uspoøádání, které u skuteènì úzkopásmových antén obvykle znatelnì ovlivòuje jejich elektrické vlastnosti.
26
Dále popsaná KRCKA 2 aktualizuje tento typ antény. Vychází z pùvodní koncepce, ale pøináí tyto zmìny:
1. Ostøejím úzkopásmovým ladìním antény, tzn. kratím reflektorem a delími direktory se její zisk zvyuje o 1,2 dB na 6,8 dB. Pùvodní anténa mìla ve skuteènosti zisk 5,6 dB. Nová, optimální délka direktorù ovem sniuje èinitel zpìtného pøíjmu ÈZP na 15 - 12,5 dB proti pùvodním 20 dB. Z provozních hledisek to vak ve vìtinì pøípadù nelze povaovat za podstatný nedostatek. 2. Záøièem je zkrácený skládaný dipól s nástavci - pøesnìji - boèníkovì buzený dipól, pro jeho konstrukci lze s výhodou vyuít odloených dipólù z III. TV pásma. Protoe se tyto dipóly vyskytují ve ètyøech délkách (výrobky KOVOPLASTu Chlumec n.C.) jsou uvedeny rozmìry pro kadý z vyrábìných typù. Pouití tohoto typu záøièe bylo ovlivnìno potíemi, které obvykle provázejí realizaci skládaného dipôlu v amatérských podmínkách. 3. Rovina záøièe je pootoèená o 90°, take leí prakticky v rovinì ostatních prvkù. Toto uspoøádání usnadòuje instalaci napájeèe kolmo k podélné ose záøièe ale tìsnì podél ráhna smìrem k reflektoru. 4. Pro pøipojení kabelu a symetrzaèní smyèky se vyuívá ochranného krytu antenních svorek TV antén. Ochranný kryt se svým dnem opírá o nosné ráhno a tak ponìkud vychyluje rovinu skládaného - boèníkového dipólu z roviny ostatních prvkù. Rozmìry, uvedené v tabulce platí pro televizní konstrukci, vyuívající nosného ráhna z Al slitiny, profil 15 x 15 mm, ke kterému vodivì pøiléhají prvky oÆ 6 (popø. Æ8) mm prostøednictvím plastikových pøíchytek popø. jsou do nìj vetknuty pøímo. Z uvedených rozmìrù je zøejmé, e 4 rùzné délky budících boèníkù prakticky neovlivòují základní rozmìry antény, take smìrové a impedanèní vlastnosti jsou ve vech pøípadech shodné. Optimalizace impedanèního pøizpùsobení se dosahuje jen délkou boèníkem buzeného záøièe, resp. délkou pøídavného prvku, ktery pøiléhá tìsnì k nenapájenému vodièi boèníku (TV dipólu) a tvoøí s ním jediný celek - vlastní záøiè antény. Boèník i pøídavný prvek jsou spolu galvanicky spojeny na konci boèníku.
52=0 529È7$%8/.$ GpONDERþQtNX
/]
S
/'
S
/'
U
/5
8YHGHQpUR]P U\SODWtSURSU P USUYN W DåPPDSURILOUiKQD7 [PP 5R]P UPERþQtNXMHDåPP
27
Elektrické vlastnosti antény : kmitoètové pásmo 144 - 146 MHz Úhel pøíjmu / záøení v rovinì prvkù Q3E 57° - 56° (61°) Úhel pøíjmu / záøení v rovinì kolmé Q3H 87° - 83° (97°) Èinitel zpìtného pøíjmu / záøení 15 - 12.5 dB (20) Provozní zisk Gd 6.8 dB (5.6) Èinitel stojatých vln - ÈSV / 50W / 75W £ 1.5 (£1.8) Hodnoty v závorkách platí pro pùvodní variantu antény OK1KRC.
28
Impedance antény je nastavena tak, aby na 145 MHz èinila asi 67W, take ji lze napájet koaxiálním kabelem o impedanci 50W nebo 75W, pøièem v obou pøípadech nepøekroèí ÈSV na krajních kmitoètech hodnotu 1.5, jak je ostatnì zøejmé ze Smithova diagramu. Délka symetrizaèní smyèky z koaxiálního kabelu s PE dielektrikem èiní 680 mm (od koncù stínìní) plus 2 x 10 mm na pøívody k pájecím okùm, tvoøícím antenní svorky. Impedance koaxiálního kabelu smyèky neovlivòuje v úzkém kmitoètovém pásmu pøizpùsobení, take je mono pouít jak 50W tak 75W.
Transvertor pro pásmo 144 MHz Ing. Jaroslav Hozman, OK1HX Popisovaný transvertor ke krátkovlnému transceiveru nabízí malé rozmìry, spoleèné napájení obou pøístrojù, doplnìní obvodù tónové výzvy 1750 Hz a identifikaèního tónu 850 Hz vèetnì volby jeho délky a prodlevy po uvolnìní tlaèítka PTT. Vestavìný mìøící pøístroj indikuje vybuzení, popø. výstupní výkon, který je mono redukovat. Jde o jednodeskové provedení s výraznými prvky modulové konstrukce, co dovoluje i bez obvodových úprav samostatné pouití jednotlivých modulù. Cena znaèkového modulu pro pásmo 144 MHz je asi 650 DEM. Cena souèástek na stavbu transvertoru je desetinou této sumy.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY (ve spojení s IC 725) Vstupní citlivost pøijímaèe : lepí ne 0,1 µV pro 10dB s/ nebo 12 dB SINAD Potlaèení IM produktù 3. øádu lepí ne 45 dB pro UZO7 a 2 signály -10 dBm Výkon vysílaèe (trvale) 5W PEP pøi napájení 13,8 V, 10W PEP pøi napájení 24 V Potlaèení produktù smìování lepí ne 50dB Budicí napìtí v pásmu 28 MHz 1,35 Vef na 50 Ohmech Výstupní napìtí ALC 0 a -4 V Odbìr pøi pøíjmu max 0,12 A a pøi napájení 13,8 V Odbìr pøi vysílání max 1,4 A a pøi napájení 13,8 V Rozmìry (délka x íøka x výka) 235 x 240 x 35 mm OBVODOVÉ ØEENÍ PØIJÍMACÍ ÈÁSTI (obr. 1, 2) Signál 144 MHz z anténního konektoru je veden pøes kontakt relé T/R na vstupní zesilovaè T501 (BF981) a pøes pásmovou propus je pøipojen na RF vstup smìovaèe S1 (UZO7). Na výstup LO tého smìovaèe je pøipojen signál 116 MHz. Pro zlepení smìovaèe pomìrù jsou v obou vstupech zaøazeny odporové èleny. Vstup smìovaèe S1 je pøipojen k duplexeru, co zajiuje také irokopásmové pøizpùsobení [3]. Impedanènì upravený MF signál 28 a 30 Hz z oddìlovacího zesilovaèe T502 (KF907) postupuje na RF vstup pøijímací èásti KV transceiveru. OBVODOVÉ ØEENÍ VYSÍLACÍ ÈÁSTI (obr. 1, 3, 4) Signál 28 MHz malého výkonu (max 1 W) z výstupu budièe KV trasceiveru je veden pøes vstupní útlumový èlánek na pásmovou propus a dále na MF vstup smìovaèe S2 (UZO7). Na LO vstup S2 je pøipojen výstup generátoru 116 MHz. V obou vstupech jsou také zapojeny odporové útlumové èlánky. Výstup smìovaèe S2 je impedanènì pøizpùsoben obvody tranzistoru T201 (BF245). Získaný signál 144 MHz je dále zesilován tranzistorem T502 (KF907), jeho zisk je mono regulovat a tranzistory T503, T504 (KF630D).
obr.1 : Blokové schéma transvertoru 144 MHz 29
Koncový stupeò je osazen tranzistory T301 (KT922A) a T302 (KT922B). Pøedpìtí pro báze tìchto tranzistorù je stabilizováno IC301(7805) a T303 (KD139). Výkonovì zesílený signál vysílaèe 144 MHz je veden pøes tøíobvodovou dolnofrekvenèní propust a kontakt relé T/R (Re1) na anténní konektor. Koncepce výkonových stupòù vysílaèe zèásti pøebírá a modifikuje osvìdèená zapojení, výbornì popsaná autory ve sbornících [1],[2]. Pomocné relé Re2 opakuje funkci T/R. Osazuje se v pøípadì, kdy je poadován vìtí výkon vysílací èásti transvertoru a je nutno pouít napájecí napìtí 24 V. V jiném pøípadì lze volným kontaktem ovládat externí PA 144 MHz. Pøímo na výstup vysílací èásti transvertoru jsou pøipojeny detektory indikace VF obvodù pro nastavení úrovnì ALC. Zvlátním tlaèítkem lze volit sníený výkon. SPOLEÈNÉ OBVODY Generátor 116 MHz (obr 3) je øízen krystalem 58 MHz nebo 116 MHz v oscilátoru s s tranzistorem T101 (BF245). Následuje oddìlovací zesilovaè T102 (KF907), který pøi pouití krystalu 116 MHz odpadá a je nahrazen drátovou spojkou. Tranzistor T103 (KF907) pracuje buï jako násobiè dvìma nebo jako zesilovaè na kmitoètu 116 MHz. Následuje dolnofrekvenèní propus 116 MHz (C117, L105, C118). Zisk výstupního zesilovaèe lze øídit, take je k dispozici kvalitní signál 116 MHz s úrovní 0 a +16 dBm.NF oscilátor (obr.5) s èástí obvodu IO602 (4011) generuje kmitoèet 1750 Hz, nebo pøi SSB provozu asi 850 Hz pro obvody identifikaèního tónu s monostabilními klopnými obvody IO601,602 (4011). Délku tónového impulsu i èasovou prodlevu od uvolnìní tlaèítka do vybavení impulsu lze plynule nastavit. NF signál je zesílen tranzistorem T603 (BF245). Klíèovací obvody jsou ovládány tranzistory T601 (KC509), T602 (KC810) a T604 (KC638), který spíná relé T/R (Re1). Tranzistory T605 (KC638) a T606 (KC637) umoòují rùzné varianty ovládání transvertoru (obr.15). Relé Re3 po zapnutí napájení pøipojí obvody transvertoru ke vstupu pøijímaèe a k výstupu budièe KV transceiveru, v klidu jsou zapojeny pouze obvody pro provoz na krátkých vlnách. U KV transceiverù, vybavených samostatnými obvody pro pøipojení VKV transvertoru, není relé Re3 pouito.Uvedené funkce lze redukovat vyputìním pøísluných dílù (obr.15). MECHANICKÁ KONSTRUKCE (obr. 6, 7, 8, 14) Jednotlivé bloky transvertoru jsou oddìleny pøepákami, i kdy zkouky prototypu ukázali, e to není nezbytné. Výjimkou jsou komùrky vstupních obvodù pøijímaèe typu Helical, které musí být zhotoveny z oboustranného Kuprextitu, nebo z mìdìné folie. Víèka komùrek musí být po celém obvodu vodivì spojena s pøepákami napø. pøiroubováním esti roubky M2 k zaputìnému pøipájenému rámeèku z Kuprextitu tl. 1,5 mm, íøka 4 mm. Vnitøní rozmìr komùrek je 20x20x41 mm [4]. Ploný spoj PA (obr.8) je oddìlen od ostatních èástí desky ploných spojù a spolu s chladièi tvoøí samostatnou sestavu. Ta je pak vsunuta mezi pøepáky A1, C, A2, B a upevnìna pájením ploného spoje po obou stranách obvodu k pøepákám. Horní hrana chladièe je v úrovni hrany boènic. Chladiè je upevnìn dvìma roubky M2 k pøepáce A1. Je mono ponechat ploný spoj vcelku a upravit rozmìry dílù B, C, B1, B2, A1, A2. Konstrukce pøedpokládá provozní provozní polohu transvertoru chladièem vzhùru, souèástkami dolù, èím se zlepí chlazení PA. Pøi výkonu do 10W je tepelná ztráta malá. Transvertor lze umístit bez potíí pod KV transceiver. Montání mezera 3 - 5 mm umoní dostateèné vìtrání. Prùmìr otvorù v pájecích bodech pro tìlíska TePa je 1 mm, pro diody KZ130/80, odpory nad 0,5W, tlaèítka ISOSTAT, cívky L301, 302, 303, 401, 402, 403 = 1,1 mm, pro relé = 1,3 mm, pro nýtky = 2 mm, pro kapacitní trimry = 1,7 mm, pro patky cívek TePa a pro pouzdra tranzistorù BF981 a KF907 = 5,1 mm pøesnì v oznaèeném bodu, v ostatních pøípadech 0,7 a 0,8 mm. KOMPLETACE A OIVENÍ Po vyvrtání otvorù odstraníme otøepy, výøezy pro jazýèky stínicích krytù cívek TePa a pro feritové perlièky na vývodech G2 a D dvoubázových tranzistorù upravíme jehlovým pilníkem. Dále lupenkovou pilkou odøízneme podle vyznaèeného obrysu ploný spoj PA. Výøez zaèistíme pilníkem. Ploný spoj transvertoru oøízneme podle obr. 6 na rozmìr 230 x 235 mm, øedidlem smyjeme ochranný lak a pájíme pøepáky a boènice, vyrobené dle obr. 7. Mezi pøepáky lícujeme ploný spoj PA. Vyrobíme zbývající díly a mechanicky kompletujeme díl PA (obr. 8). Podle otvorù v pøepáce A1 oznaèíme a vyrobíme otvory se závitem M2 v chladièi PA. Pøed osazením souèástek ploný spoj peèlivì omyjeme lihem nebo izopropylalkoholem a opatøíme slabým nátìrem roztoku kalafuny v lihu. Podle pøedchozího popisu pájíme ploný spoj PA mezi pøepáky. Dále postupujeme díl po dílu. Nejprve do míst, oznaèených N nýtujeme a z obou stran 30
31
desky po obvodu pájíme mosazné nýtky Æ 2 x 3 mm. Osazujeme odpory, diody, kondenzátory a samonosné cívky. Vdy ponecháváme mezeru alespoò 1 mm nad deskou ploných spojù. Postup pøi výbìru a osazování souèástek výbornì popsal OK1WBK [9]. A pøi oivování pájíme :
32
odpory R103, 212, 303, 616, 617, 618, 622, 626, 631, 632 kondensátory C101, 326 Neosazujeme souèástky podle zvolené varianty zapojení (obr. 15). Pouijeme-li krystal X1 s kmitoètem 116 MHz, odpadají tyto díly: odpory R103, 104, 105, 106, 107 kondenzátory C107, 108, 109, 110, 111 cívka L103. Tranzistor v tomto pøípadì nahradíme drátovou spojkou mezi G1/T102 a G1/T103.
33
34
Ze strany souèástek i ze strany spojù pájíme body, oznaèené na výkrese køíky. Pøed osazením zbývajících dílù dle dalího popisu v textu je vhodné odstranit zbytky tavidla , desky znovu omýt a natøít velmi øídkým roztokem kalafuny. Vechny cívky na kostøièkách TePa nastavíme s nasazeným stínicím krytem jetì pøed osazením. Potøebné údaje jsou uvedeny na obr. 13. Je vhodné, opatøit kadou cívku tìsnì u paty jedním závitem drátu ë 0,3 mm CuL pro úèely mìøení. Vývody jsou oznaèeny písmenem M. Po pøipojení vnìjí smyèky lze snadno mìøit resonanci, jestlie k obvodu navíc pøipojíme kondenzátor 3j3, který nahrazuje kapacitu spojù. Po dokonèení je nutno vinutí cívek aretovat kapkou lepidla. VF tlumivky a transformátory nesmí mít zkrat ani svod na nosný feritový materiál. Na boènice B a B2 upevníme vechny díly. Osadíme a pájíme tlaèítka ISOSTAT. V dalím postupu vdy pokud mono dokonèíme osazení a oivení celého bloku a pak teprve pøejdeme na dalí. Nikdy se nesnaíme spustit celý pøístroj najednou, vzniknou tím jen potíe. Tranzistory BF982, KF907 a KT922 pájíme ze strany spojù. Vnìjí spoje (obr. 14) kompletujeme a po oivení vech dílù. Do té doby napájíme pøístroj ze samostatného zdroje s elektronickou pojistkou, který po ukonèení jednotlivých operací vdy vypneme. Díl 6a - NF a ovládací obvody Osadíme patice integrovaných obvodù, polovodièe a ostatní zbylé díly dle zvolené varianty (obr.15). Stabilizátor IO605 a odpor R633 zatím neosazujeme. Do bodu +A pøivedeme +8 V. Do bodu PTT pøipojíme +8 V pøes odpor 3k3. Osadíme IO601 a pøezkouíme jeho funkci.dle tab. 1. Je tøeba dodret poøadí testu, zapojení obsahuje bistabilní klopný obvod. Pøípadné závady mùe zpùsobit vadný polovodiè nebo pøepólované C601 a D602. Pøi zapojení podle obr.15c,d osadíme odpor R633 a do bodu SEND pøipojíme voltmetr, musí indikovat stav H. Uzemníme bod PTT a v bodu SEND musí být stav L. Moná závada : vadný T606.
35
Tabulka 1 Výjmeme IO601, KROK PTT SEND IO1/1 IO1/3 IO1/8 IO1/10 IO1/4 IO1/11 osadíme IO602 a vyzkouíme 1 +8 H L H H L H L jeho funkci dle tab.2. Moné 2 Z H H L H L H L závady: Vadný IO602, 3 Z Z H L L H H L 4 +8 Z L H L H L H pøepólovaný C604. 5 Z Z H H L H L H Do bodu MOD pøipojíme 6 +8 Z L H L H L H èítaè a osciloskop. Pøi 7 +8 H L H H L H L Poznámka: Z = spojit se zemí, +8 pøipojit trvale na +8 V pøes 3k3 zapojení podle obr. 15e,f stiskneme tlaèítko TV, v Tabulka 2 ostatních pøípadech KROK IO2/1 IO2/2 IO2/3 IO2/13 IO2/11 SEND PTT zkratujeme IO602/8 a 1 X L H H L X H IO602/9. Trimrem P602 2 X L H L H X L Poznámka: X = nemá vliv, pokud IO2/2 je ve stavu L. nastavímeamplituduatrimrem Stav IO3/1 je urèen polohou V602 P601 kmitoèet 1750 Hz. Vyjmeme IO602 a osadíme Tabulka 3 IO603. Vyzkouíme funkci KROK IO3/13 IO3/11 IO3/8 IO3/10 IO3/4 IO3/1 IO3/3 podle tab. 3. Moná závada: 1 X X X X X L H 2 H L L H H H L pøepólovaný C609. 3A L H *H *L *H H *L Osadíme vechny inte3B L H L H L H H grované obvody. Nasta-víme Poznámka : * = pøechodný stav X = nemá vliv, pokud IO3/1 je ve stavu L P608 na max. hod-notu, Stav IO3/1 je urèen polohou V603 P607 na minimální. Sepneme V602. Opakujeme test podle tab. 1. V kroku 4 se musí na výstupu MOD objevit tónový impuls, jeho délku lze mìnit. Trimr P607 ovlivòuje délku prodlevy do zaèátku impulsu. Kmitoèet tónu lze v rozmezí 800 a 900 Hz a je odvozen od tónové výzvy 1750 Hz a velikosti kapacity C606. Pokud nemá KV transceiver vyvedeno stabilizované napìtí +7 a +9V, vypoèitáme hodnotu odporu Rs a osadíme i stabilizátor IO605 (není ve schematu). Obvody pièkového voltmetru (IO604) se nastavují spoleènì s dílem 2.
Díl 6b - vstupní a výstupní obvody Relé Re2, Re3 osazujeme podle zvolené varianty. Zapojíme koaxiální kablík, vedený ze strany spojù, mezi anténní konektor a relé Re1 (spoj è.20, obr.14), na který tìsnì pod konektorem ze strany souèástek navlékneme feritový krouek s vinutím Tr601. Propojíme koaxiálními kablíky konektory K3 a K6 dle obr.14. Není-li pouito relé Re3, propojíme konektor K6 pøímo s bodem RX (C522) a konektor K4 s bodem TX (R616). Stínìní spojíme na obou stranách se zemí. Kromì odporù R616 a R618 a R631, R632 osadíme a pájíme vechny zbylé souèástky dílu 6b. Oivuje se spoleènì s dílem 2. 36
Díl 1 - generátor 116 MHz Podle pouitého krystalu kontrolujeme resonanci a osadíme cívku L102 a tranzistor T101. Provizornì pøipojíme R101. Do bodu +A pøivedeme napìtí +8 V. Na pièky M cívky L102 pøipojíme èítaè a VF sondu. Jemnì doladíme jádrem L102 na maximum napìtí. Pokud oscilátor nekmitá, mìníme hodnotu L101, pøípadnì R101. Pøivedeme do bodu +B dílu 1 napájení +13,8 V. Pokraèujeme podle tab.4. Pøi zátìi 25 Ohmù musí být na cívce L7 napìtí 1,4 Vef, jeho velikost lze nastavit trimrem P101, pøípadnì zmìnou C111 a C119. Trimrem C105 nastavíme zhruba kmitoèet 116 MHz. Kalibraci provedeme a po pøipojení definitivního zdroje napìtí. Tabulka 4
KROK KRYSTAL OSADIT MÌR.BOD NASTAVIT 1a 58 MHz T2 L3 L2/M L1 L2 2a 58 MHz T3 L4 L3/M L2 L3 1b 116 MHz T3 L4 L4/M L1 L4 3 X1 L5 T4 L6 L7 L4 L5 L6 poznámka : ladit jádry cívek na maximální napìtí v mìrném bodu.
KMITOÈET 58 MHz 58 MHz 116 MHz 116 MHz
Díl 5 - vstup a smìovaè pøijímaèe Do otvoru v komùrkách vstupního dílu pájíme kapacitní trimry C501, C507, C511. Do pøepáky G1 pájíme prùchodku. Upravíme délky vývodù cívek L501, L502, L503 a ve správném poøadí (L502 je levotoèivá) je pájíme do komùrek. Poloha odboèek je patrná z obr.9 Pomoci GDO obvody pøedladíme na 145 MHz. Pøed zapojením dalích souèástek musí být dokonèeny mechanické úpravy, jinak hrozí nebezpeèí pokození tranzistorù FET. Sestava pøepáky G2 je na obr.8. Vývod è.6 u Tr501 zatím nepájíme. Cívka L504 se osazuje bez krytu, pièku L504/1 propojíme drátem na stranì souèástek s horní plochou C514 a vývody R510, R511 viz obr. 9 a 13. Teflonovým koaxiálním kablíkem propojíme 116 MHz pro smìovaè S1 (spoj è. 19, obr.14) na stranì spojù. Stínìní uzemníme na obou koncích. Osadíme a pájíme relé Re1 v dílu 4. Do dílu 1 a 6b pøivedeme napìtí +B (13,8 V) a +A (8 V). Mezi vývod Tr501/6 a zem zapojíme miliampérmetr a nastavíme trimrem P501 proud T502 na 15 mA. Pokud je proud malý, zvìtíme R512. Potom pájíme vývod Tr501/6 do desky. Kontrolujeme velikost napìtí 116 Mhz na pièce S1. Pro UZ07 má být +16 dBm, t.j. 0,45 V. Nastavíme trimrem P101. Pro SRA1H je to +16 dBm, t.j. 1,43 Vef. Konektor K6 pøipojíme se vstupem KV pøijímaèe pro pásmo 28 MHz. K anténnímu konektoru transvertoru pøipojíme signální generátor s kmitoètem 145 MHz. Pøijímaè naladíme na 29 MHz a vyhledáme záznìj se signálem generátoru. (Pro hrubé nastavení lze pouít i signál majáku nebo pøevadìèe.) Pro kmitoètový vztah platí: fvkv = fkv + 116 [MHz] Doladíme vstupní obvody na maximální výchylku S-metru KV pøijímaèe pøi co nejnií úrovni vstupního signálu. 37
Zkusíme také jemnì rozladit L505 (v sériové resonanci) a L504 v okolí 29 MHz; rezonanèní køivky jsou vak velmi ploché. Uzavøeme komùrky vstupních obvodù víèky a znovu doladíme vstupní obvody na maximum pomoci C501 na kmitoètu 145 MHz, C507 na 144,3 MHz a C511 na 145,7 MHz. Citlivost musí být zhruba stejná po celém pásmu, jinak postup opakujeme. Díl 2 - budiè vysílaèe Pøi oivování VF vstupù vysílaèe musí být výstup trvale pøipojen k zátìi 50 Ohm, nejlépe pøes dobrý reflektometr. Práci èastìji pøeruujeme vypnutím zdrojù, abychom polovodièe tepelnì nepøetìovali. Pokud nejsou vechny stupnì naladìny, nastavujeme co nejnií úroveò buzení. Na výstup budièe KV transceiveru, s nim bude transvertor spolupracovat, pøipojíme zátì 50 Ohmù a zmìøíme pøi provozu FM nabo CW výstupní napìtí. Výpoètem zjistíme vloný útlum, nutný k dosaení úrovnì asi 1,25 Vef (+15 dBm) na vazební cívce L208. Pøíklad: Na výstupu budièe jsme namìøili 5 Vef (+27 dBm). Potøebný útlum d= 20(log5 - log1,25) = 12 dB (d= 27 dBm - 15 dBm = 12 dB) Z tabulek [5] nebo [6] vyhledáme hodnoty odporù útlumových èlenù a zaokrouhlíme je podle normované øady E24: R616 = R618 = 82 Ohmù, R617 = 100 Ohmù. U transceiveru IC725 je obvyklá výstupní úroveò budièe (minizástrèka J11) kolem 1,3 Vef, take R616 a R618 odpadají a R617 nahradíme drátovou spojkou. Osadíme i zbývající souèástky dílu 2 vèetnì pøedladìných cívek, T504 opatøíme chladicí hvìzdicí, ke které pøitiskneme diodu D501 (obr.13c). Na vývody diody, opatøené buírkou, navlékneme feritové trubièky H18 Æ3,5 x 5. Emitor T504 spojíme s kondenzátorem C221, umístìným co nejblíe, kouskem drátu. Zmení se indukènost spoje a usnadní to pøípadnou výmìnu tranzistoru. Do bodu VF (výstup budièe) pøipojíme zátì 50 Ohmù pøes reflektometr. P603 a P201 nastavíme ne minimální hodnotu. V604 je vypnut. Ke konektoru K4 pøipojíme budiè KV transceiveru na kmitoètu 29 MHz (provoz CW nebo FM). Propojíme bod SEND se shodnì oznaèeným konektorem Cinch (spoj è.13, obr.14). Pøipojíme voltmetr do bodu +TX dílu 2. Do dílù 1 a 6b pøivedeme napìtí +B (13,8 V) a +A (8 V). Bod Send spojíme krátce se zemí. Relé RE1 pøitáhne, v bodu +TX je napìtí +B. Po odpadu relé musí být +TX bez napìtí. Znovu uzemníme SEND. Odpor R212 a diodu D201 vybereme tak, aby tranzistorem T204 protékal proud 30 mA. Jeho velikost mìøíme jako úbytek na odporech emitoru (0,15 V). Pokud je nastavená hodnota nestabilní, je vadná dioda D201, pøípadnì zkusíme mírnì zmenit napìtí báze. Tato operace podstatnì ovlivòuje linearitu budièe. Vypneme napájení a zaklíèujeme KV transceiver. VF sondou mìøíme napìtí na cívce L208, které upravíme trimrem P603 na 1,2 Vef. Sondu pøepojíme do bodu S2/5. Jádry cívek nastavíme maximum: L210 na 29 MHz, L209 na 28,3 MHz a L211 na 29,7 MHz. Nastavení postupnì opakujeme, aby byl pøenos propustí v celém pásmu vyrovnaný. V bodu S2/5 nemá být napìtí mení, ne 0,4 Vef. Zapneme napájení a uzemníme SEND. Sondu pøipojíme k cívce L214. Vf napìtí po doladìní L213 na 145 MHz má být asi 0,1 Vef. Sondu pøipojíme na G1 T202. Postupnì doladíme L201 v okolí 144,5 MHz, L202 v okolí 145,5 MHz. Pøípadné sedlo propustnosti lze vyrovnat doladìním L213. Postup opakujeme, dokud nedosáhneme optimálního výsledku. Snazí je nastavit obvod pomoci rozmítaèe. VF sondu pøipojíme na bázi T203 a trimrem P201 nastavíme 0,5 Vef. Doladíme L203 na 145 MHz, pøièem napìtí v bázi udrujeme stále trimrem P201 na hodnotì 0,5 Vef. VF sondu odpojíme, Mìøením stejnosmìrného napìtí na emitoru sledujeme proud T204 a trimry C215, C216 nastavíme jeho maximální hodnotu. Je-li pøíli malá, zvìtíme mírnì buzení trimrem P201. Trimry C224, C225 pøizpùsobíme podle reflektometru výstup budièe k zátìi 50 Ohmù. Sondou kontrolujeme napìtí v bodu VF, které by v této fázi nemìlo pøestoupit 2,2 Vef (100 mW výkonu). Rozladìním signálu 28 a 30 MHz kontrolujeme, popøípadì upravíme jemným doladìním vech obvodù prùbìh buzení v celém pásmu 144 a 146 MHz. Pak trimrem P201 mìníme buzení od minima do maxima. Výstupní výkon musí nabíhat plýnule bez skok, které svìdèí o zakmitávání nìkterého zesilovaèe. V takovém pøípadì musíme celý postup zesilovacích stupòù opakovat. Obdobnou zkouku pak provede,e pøi zmìnì nastavení trimru P603. Výkon budièe nemá být pøi optimálním seøízení vìtí ne 300 mW (napìtí 4 Vef v bodu VF pøi zátìi 50 Ohmù). Pøi tomto nastavení vybereme velikost odporu R622 (pøípadnì 38
R626) tak, aby mìøící pøístroj pièkového voltmetru (IO604) vykázal výchylku cca 80% stupnice. Tento bod oznaèíme jako optimální vybuzení, které bychom pøi provozu SSB v zájmu linearity signálu nemìli pøekraèovat. Dolnofrekvenèní propus Kompletnì osadíme díl 4. Vstup reflektometru pøipojíme k bodu VF (výstup budièe) a vstup k bodu LPF (vstup propusti dílu 4). K anténnímu konektoru pøipojíme zátì 50 Ohmù. Zapneme napájení jako v pøedchozím odstavci, zaklíèujeme KV transceiver a uzemníme SEND. Stlaèováním a roztahováním závitù L401, 402, 403 nastavíme co nejmení ÈSV (lze dosáhnout 1:1,1). VF napìtí na výstupu budièe a na zátìi má být témìø stejné, t.j. asi 4 Vef pøi maximální, vybuzení. Díl 3 - koncový stupeò transvertoru Osadíme zbylé díly PA. Na vývody diody D301 navlékneme silikonovou buírku a feritové trubièky H18 ë 3,5 x 5. Diodu pevnì pøitiskneme k tìlesu T302, potøenému silikonovou vazelinou. Ke roubùm T301 a T302 prozatím upevníme jen krátký chladiè bez desky, získáme tak pøístup k pájecím bodùm R303. Do otvorù 3,5 mm v pøepáce C pájíme prùchodkové kondensátory 1k, které na stranì pøipojíme do bodù +TX. Trimr P301 nastavíme na maximální hodnotu. Do bodu +TX u kondenzátoru C323 pøipojíme +13,8 V. Kontrolujeme napìtí na výstupu stabilizátoru 7805. Pøes miliampérmetr (rozsah 300mA) pøipojíme do bodu +TX u kondenzátoru C322 zvolené napájecí napìtí PA (13,8 V nebo 24 V). Trimrem P301 nastavíme klidový proud T302 na hodnotu 125 mA. Nesmí se mìnit ani po delí dobì, jinak je nutno vymìnit D301 nebo D303. Proud T301 mìøíme voltmetrem jako úbytek na odporu R304. Výbìrem R303 nastavíme klidový proud T301 na hodnotu 50 a 60 mA. Odpojíme napájení a vechny provizorní spoje. Kompletujeme chladiè PA. Pøi napájení PA napìtím 24 V pøeruíme na desce spoj X a zapojíme spojky Y a TX pro relé Re3 ze strany spojù. Obìma otvory ë 2,5 mm v pøepáce C provlékneme kousky teflonového koaxiálního kablíku a propojíme bod VF s PA IN a PA OUT s LPF. Konce opletení na obou stranách uzemníme. V dílu 3 a 4 propojíme i prùchodkové kondenzátory s body +TX. Dokonèíme vechny vnìjí spoje dle obr.14. Naznaèené zapojení konektorù K1 a K2 odpovídá spolupráci s IC725. Pro jiné typy transceiverù je tøeba volit odpovídající modifikace napájení a propojení. Pøes konektory K1 a K2 pøivedeme potøebné napájecí napìtí. Ke konektoru K4 pøipojíme výstup budièe transceiveru. k antennímu konektoru Transvertoru pøipojíme pøes reflektometr zátì 50 Ohmù. Trimrem P201 nastavíme minimální buzení. Uzemníme bod SEND. VF sondu pøipojíme na bázi T302 a trimry C301, 302, 306, 307 postupnì nastavíme maximální napìtí, stále pøi sníeném buzení PA. Následnì podle pøístrojù reflektometru pøizpùsobíme trimry C312, 313 výstup PA k zátìi. Potom postupnì zvyujeme buzení PA trimrem P201 a vdy jemnì opravujeme nastavení vech trimrù PA Po dosaení maximálního výkonu zkouíme stabilitu výkonových stupòù zmìnou buzení od minima do maxima podobnì jako u dílu 2. Podle potøeby mùeme mìøit proud obou stupòù a pøíkon PA. Pøi optimálním nastavení dosáhne proud KT922A hodnoty 200 mA, proud KT922B pøi maximálním vybuzení 1,1 A a výkon 6 W pøi úèinnosti 40% a napájecím napìtí 13,8 V. Zlepení úèinnosti mùe pøinést zapojení kondenzátoru C326. Pøi napájení PA ze zdroje 24 V dosahuje výkon a dvojnásobku uvedených hodnot. [1]. Výstup indikace výkonu (PWR) mùeme pøipojit pøes pøepínaè k miliampérmetru na panelu trasvertoru. Velikost odporù R631, R632 je dána typem pøístroje. Po definitivním propojení nastavíme ALC pøi maximálním vybuzení trimrem P606 tak, aby aby právì nasazovala limitace. Pro buzení elektronkového PA mnohdy postaèí mení výkon ne 5 w. To lze docílit nastavením trimru P604 pøi zahnutém tlaèítku V604. Souèasnì musíme upravit úroveò ALC trimrem P605. Hloubku modulace identifikaèním tónem pøi provozu SSB lze nastavit trimrem P602. Vyhoví i pøi provozu FM pro 1750 Hz. Posledním krokem je pøesné nastavení oscilátoru 116 MHz po delím provozu. Kontrolujeme èitaèem v bodu 116 MHz, kalibrujeme trimrem C105, podle potøeby pøipojíme pøimìøenou hodnotu C101. Úpravy IC725 Do transvertoru je tøeba pøivést výstup budièe (konektor J11), vstup pøijímaèe (konektor J12), vstup PA (vidlice P1) a KV anténu (vidlice P2). To lze øeit nastavením pùvodních koaxiálních kablíkù, anebo jejich výmìnou za ná VBPAM 50-15 potøebné délky (obr.1). Podle popisu v manuálu otevøeme díl PA a sejmeme opatrnì odlitek chladièe. V bodech J14 a J12 (PA UNIT) odpájíme pùvodní kablíky a nahradíme je delími. Mezi výstup J12 a 39
støední vodiè kablíku je vhodné zapojit odpor TR191 10R, který zabrání pøípadnému zakmitávání PA vlivem delích spojù. Pùvodní koncovky upevníme na druhý pár kablíkù. Na stranì transvertoru lze pouít konektory Cinch. Nové spoje, zapojené do pùvodních smyèek, pøezkouíme na vech pásmech po kompletaci transceiveru. Indikaci a øízení výstupního výkonu v pásmu 144 MHz prvky KV transceiveru lze realizovat dalí úpravou: výstup PWR pøes pièku 6 konektoru ACC2 propojíme na spodní stranì desky MAIN UNIT se pièkou J6/3 (FOR). Odpor R631 volíme tak, aby pøi plném VKV výkonu ukazoval pøístroj Me1 na panelu IC725 výchylku 100%. Tvarovì pøizpùsobené pouzdro transvertoru pøipevníme pøes distanèní vloky ke spodní èásti transceiveru. Touto cestou dìkuji Vìøe OK1YB, Milanovi OK1FMM, Pepovi OK1VPD a Milanovi OK1AZI za nezitnou pomoc pøi výrobì a provozním ovìøení vzorku a zpracování dokumentace ploného spoje. Vem, kteøí se pro transvertor rozhodnou, pøeji úspìch pøi stavbì i v provozu.
LITERATURA : [1] Petrílka Vladimír, Ing, OK1VPZ: Výkonové tranzistorové zesilovaèe pro SSB: Sborník Klínovec 1987, str. 59 [2] Gütter Milan, Ing, OK1FM: FANTOM 87: Sborník Klínovec 1988, str. 26 [3] Martin Michael, DJ7VY: Modernes Eingangsteil für 2-meter Empfänger mit grossem Dynamikbereich und geringen Intermodulationsverzerrungen: UKW-Berichte 2/78,str.119 [4] Borchert Günther, DF5FC: Nebenwellenarmer 2m/70 cm-SSB-Sender: UKW-Berichte 4/82, str.229 [5] Kolektiv OK1KHL: Útlumové èlánky: Sborník Holice 1980, str.57 [6] Kolektiv OK2KQQ: Útlumové èlánky II: Sborník Frýdek-Místek 1990, str.107 [7] Diskrétní polovodièové souèástky: Katalog ELTOS Praha, 1991 [8] IC 725: Instruction Manual, Icom Inc., Osaka 1988, str.24, 31 [9] Sklenáø Jiøí, OK1WBK: Kentaur - tranzistorový transceiver CW, SSB pro pásmo 144 MHz: Sborník Tøebíè 1985 str.2
40
41
SEZNAM SOUÈÁSTEK - TRANSVERTOR 144 MHz ODPORY:
TR191, TR296 a ekvivalentní 10R TR153 R304,306 4R7 10R 22R 33R 39R 56R 68R 18k 82R 100R 150R 220R 270R 330R 820R
1k 1k8 2k2 3k3 4k7 10k 12k 15k 22k 27k 33k 56k 68k M1 M47 M82 1M
302,305 213,215,216 211,218,221,307,309,506,618 504 503 210,218,506 301 501 106,111,116,204,208,224,628 510,511,625 101,223 613 107,112,115,220,222,616,618 206,303 212,217,219,505,507,515
207,629 308 604,633,634 102,619 614 110,209,512,513,615,620,621,630 108,114 103,113 202,401,502 104,514 105,109,627 603,605 636 201,203,606,622,623 612 610 601,602,608,609,611,624
KONDENZÁTORY: TK754, TK755, TK774, TK775, TK794, TK795 a ekvivalentní 1j 1j5 2j2 3j3 8j2 10j 12j 15j 18j 22j 27j 47j 82j 220 330 M1
106,205,508,510 201,202,204,206 111,116,119,405 212,227,229,627 104,117,118 115,122,211,401,404,515 102 110,231 203,232,406 402,403 101 218,226,228,230 326 612,613 319,321,324,622 322,334,335,608,617,620,630,631 (TK782)
470 1k
lk
303,308 103,108,113,121,209,214, 217,233,315,327,331,410, 513,516,519,610 505 107,109,112,114,120,123, 125,126,207,210,213,220, 222,234,235,236,238,304, 309,310,311,318,323,328, 330,332,333,409,411,412, 518,523,605,606,623,625,628 618,629 407,408,517,520,521,522, 607,611,615,619 prùchodkové (2 kusy)
6M8 22M 33M
237,316,624,626 614 621
2k2 3K3
4k7 10k
bezvývodové :
10j 470 1k
509 514 221,503,504,505
tantalové U = 16V
M47 1M 3M3
601,603,604,609 305,316,325,329 320
trimry kapacitní :
WK 701 05 nebo WK 701 22 WK 704 24 25 pF WK 704 25 50 pF
501,507,511 301,302,306,307,312,313 105,215,216,224,225
trimry odporové TP 095
100R 470R 2k2
603,604 301 501
10k 56k 100k
trimry odporové TP 040
1M
607,608
42
101,601,605,606 201 602
POLOVODIÈE : BF254A KF630D KT922A KT922B KC810 KC638 7805 4011 UZ07 KY130/80 KA206
101,201,603 203,204 301 302 601 604,605 (KF517) IO301 IO601,602,603 S1, S2 201,301,302,303,303,604 401,601,602,603,606,607,608
KF907 KD139 KC508 BF981 KC509 KC637 78L09 MAA725 LQ1802 GA202
Relé
QN 599 25
Re1, Re2, Re3
Tlaèítka ISOSTAT
2x zapínací 2A V 601 2x pøepínací 4x pøepínací
V 602, V604 V 603
PKJ
58 MHz nebo 116 MHz X1
Mikroampérmetr
M22 200uA M
Anténní konektor Konektor CINCH DIN 8p DIN 7p
zásuvka 1 kus zásuvka 6 kusù, vidlice 8 kusù zásuvka 1 kus, vidlice 2 kusy zásuvka 1 kus, vidlice 2 kusy
Dvoustranný ploný spoj
102,203,204,202,502 304 303 501 (KF982) 602 606 IO605 IO604 (MAA741) LED 605,609
dodává firma : Milan Tìhník, OK2AZI, Rooseweltova 9,468 51 Smrovka
Odpadá :
IO1, IO3, C609, R612, P607, R603, V602, R602, C601, R601, D602, R608, C606 Spojka v pos. : P608, R606, C604
obr. 15 : Transvertor144 MHz - Varianty ovládání a klíèování 43
Tlumivky:
Tl 101,102,103,201,202,204,205,401,401,501,502 trubièka H18 0 3,5/1,3x5, 5 závitù drátu 0,2mm CuL Tl 301,302,304,306 trubièka H18 0 3,5/1,3x5, 2 závity drátu 0,3mm CuL Tl 105 15 závitù drát 0,2mm CuL na odporu TR151 3k3 Tl 303 10 závitù drát 0,5mm CuL na trnu D= 3mm samonosnì Tl 305 15 závitù drát 0,2mm CuL na odporu TR151 820R
Cívky:
L102,103,104,105,106,201,201,203,208,210,211,213,505 na kostøièkách TePa s krytem dle pøedpisu na obr.13 L 504 na kostøièce TePa bez krytu dle pøedpisu na obr.13
44
Feritová jádra se závitem :
9 kusù N01 3,65x0,5x8 (tmavì èervené) 5 kusù N05 3,65x0,5x8 (tmavì modré)
Samonosné cívky :
L101 8 závitù drát 0,3mm CuL na trnu D= 3mm L204 5 závitù drát 0,3mm CuL na trnu D= 6mm L205 3 závity drát 0,3mm CuL na trnu D= 4mm L206 6 závitù drát 0,3mm CuL na trnu D= 4mm L301 2,5 závitu drát 1,0mm CuAg na trnu D= 7mm pravotoèivá L302 2,5 závitu drát 1,0mm CuAg na trnu D= 7mm levotoèivá L303 4 závity drát 1,0mm CuAg na trnu D= 7mm levotoèivá L501,503 8 závitù drát 0,8mm CuAg na trnu D=10mm pravotoèivá L502 8 závitù drát 0,8mm CuAg na trnu D=10mm levotoèivá
VF transformátory :
Tr501,502 3x6 závitù drát 0,3mm CuL toro N1 0 10/6x4 trifilárnì Tr601 4 závity drát 0,5mm CuL toro H20 0 6,5/4x2,5
Feritové perly:
FP toroid H20 2,5/1,5x1 (T102,103,104,202,501,502) trubièka H18 0 3,5/1,3x5 (D201,301)
45
DIGITÁLNÍ AUDIO PAMÌ Jaroslav Meduna OK1DUO Firma ISD vyvinula novou øadu jednoèipových obvodù pro záznam a reprodukci zvuku. Døíve bìnì pouívané ètyøi integrované obvody obklopené øadou pasívních souèástek lze nahradit jedním èipem ISD. Na rozdíl od pøedelých obvodù si èipy od ISD pamatují nahrané zvuky a deset let. Aplikace tìchto souèástek mají pøiblíit následující øádky. Rodina obvodù ISD1000A byla navrena pro záznam a reprodukci zvukových informací v aplikacích vyadujících minimální poèet souèástek. Vynikajících vlastností bylo dosaeno pouitím ISD patentované technologie DASTTM (Direct Analog Storage Technology). Tato technologie znamená zvrat v trvalém digitálním záznamu analogových signálù. Obvody øady ISD1000A pouívají pro záznam analogové pole EEPROM sestavené ze 128K èlánkù. (Jeden èlánek odpovídá osmi bitùm digitálního záznamu.) Vlastnosti èipù øady ISD1000A * integrují na èipu vechny funkce nezbytné pro vysoce kvalitní záznam a reprodukci - mikrofoní zesilovaè s potlaèením umu - automatické nastavení záznamové úrovnì - nf filtry - zesilovaè pro reproduktor. * délka záznamu a 20s u ISD1020A * technologie DASTTM * EEPROM technologie, uchování dat bez napájení po dobu 10 let * Monost adresování uloených dat * Power down mód pro sníení spotøeby * Jednoduché napájení 5V * Monost øízení procesorem * CMOS technologie Blokové schéma obvodù øady ISD1000A
K nastavení odezvy obvodu automatického øízení úrovnì (AGC) a k nastavení zisku mikrofoního pøedzesilovaèe slouí externí kondenzátor a rezistor pøipojený na vývod AGC. Èebyevùv filtr pátého øádu potlaèuje kmitoèty nad samplovacím kmitoètem. Pro výstup na reproduktor slouí diferenciální zesilovaè 46
nevvyadující oddìlovací kondenzátory. Adresování zpráv je zajitìno pøes adresové vodièe A0 a A7. Na èipu integrované øídící obvody umonují snadné pøizpùsobení témìø kadé aplikaci. K øízení funkce mùe být pouito tlaèítek nebo mùe být èip ovládán pøipojeným procesorem. Popis jednotlivých vývodù MIC
vstup pro mikrofon ; vstupní impedance 10k ohmù
MICREF Pøipojuje se pøes kondenzátor na zem mikrofonu. Slouí ke sníení umu. ANOUT
Analogový výstup - je zde vyveden zesílený signál z MIC
ANIN
Analogový vstup, vìtinou se propojí pøes kondenzátor na vývod ANOUT. Kapacita kondenzátoru spolu se vstupní impedancí 2,7 K ohmù potlaèuje nízké kmitoèty.
AGC
Automatické øízení úrovnì - slouí k nastavení èasových konstant obvodu AGC a zisku mikrofoního zesilovaèe. Pøi napìtí mením ne 1,5V je zisk maximální (cca 24dB) Omezení zisku nastává pøi napìtí nad 1,8V.
SP+
Výstupy pro pøímé pøipojení reproduktoru Pøi pøipojení SP- reproduktoru pouze na jeden z tìchto výstupù je tøeba pouít oddìlovací kondenzátor. Doporuèená impedance pro reproduktor je 16 ohmù. Oba výstupy jsou bìhem záznamu dreny na nulovém potenciálu.
PD\
Power Down - pøivedením vysoké úrovnì pøejde obvod do reimu nízké spotøeby. Také se vyuívá k vynulování èítaèe adres po pøeteèení (EOM\ = 0).
CE\
Chip Enable - povoluje záznamové i reprodukèní funkce Závìrná hrana ukládá stav vstupù A0 a A7 a P/R\ vstupu
P/R\
Playback/Record - pøepínání reprodukce / záznam
A0 a A7 Adresové vstupy - slouí k nastavení adresy (0 a 159), nebo konfiguraèního módu (nad 159). Nastavením adresy lze pøesnì urèit èasové umístìní zaznamenané zprávy. Napø. pøi pouití obvodu ISD1020 (pamì 20s) je adresace po 0.125s (0.125 x 160 = 20) TEST
Pouívá se pøi výrobì obvodu k testování. Pøi nízké stabilitì vnitøního oscilátoru, lze obvod taktovat vnìjím signálem na tomto vývodu.
EOM\
End of Message - Znaèka EOM je automaticky ukládána na konci kadé zprávy do specielního registru EEPROM. EOM\ jde do nuly na konci kadé zprávy a pøi pøeplnìní.
AUXIN
Auxiliary input - vstup zesilovaèe pro reproduktor
DGUHVD
IXQNFH
W\SLFNpSRXåLWt
$
0HVVDJHFXHLQJ DNWLYRYiQtP&(VHþtWDþQDVWDYtQDQiVOHGXMtFt ]SUiYX
9êE U]SUiYNG\åMHDGUHVDQH]QiPi 3RVXYQDGDOãt]SUiYX 1HS tPpDGUHVRYiQt
$
Y\PD]iQt(20]QDþN\QiVOHGXMtFt]SUiYRX
XPtVW Qt(20]QDþN\QDNRQFLSRVOHGQt]SUiY\
$
E KHPUHSURGXNFHMGH(20GRQXO\SRX]HS L S HSOQ Qt
Y\XåtYiVHSURNDVNiGQt D]HQtYtFHREYRG
$
&RQWLQXRXVSOD\EDFN SR(20MGH]QRYXQD]DþiWHNDRSDNXMH
RSDNRYDQpS HKUiYiQt
$
&RQVHFXWLYHSOD\EDFN þtWDþDGUHVMHQXORYiQSRX]HS L]P Q 35
]D]QDPHQiYiQtMHGQRWOLYêFK]SUiY]DVHERX
$
3 HKUiYiQt MHSRGPtQ QR&(?
S HKUiYiQt]SUiY\NRQþtVS HFKRGHP&(GR MHGQLþN\
47
48
napájecí vývody : VCCA
+5V pro anlogovou èást
VCCD
+5V pro digitální èást - oddìlení od VCCA sniuje um
VSSA
analogová zem
VSSD
digitální zem ; doporuèuje se velká plocha
Konfiguraèní mód : A6=1 a A=1 Na obrázku 2 je schéma zapojení s obvodem ISD1020A na kterém si lze vyzkouet monosti adresování zpráv a rùzné reimy v konfiguraèním módu. DIP pøepínaèe ADRESA umoòují nastavení adresy zprávy, pøípadnì volbu nìkterého provozního reimu. Led dioda D1 indikuje stav EOM (tj. konec zprávy pøípadnì pøeplnìní pøi vyèerpání celé kapacity obvodu. Rezistor R5 urèuje spolu s kondenzátorem C1 èasové konstanty pro AGC. Velikost kondenzátoru C2 ovlivòuje nejnií pøenáený kmitoèet. Rezistor R8 je osazen pøi pouití 8 ohmového reproduktoru. Stabilizátor IC2 lze pøi napájení z baterií vynechat. Pokud se obvod napájí z devíti voltové destièkové baterie je tøeba na místì C7 pouít kondenzátor s dostateènou kapacitou. Obvod pro automatické volání výzvy Schéma je na obrázku 3. Pouití je následující: Stiskne se tlaèítko REC , potom PLAY a do mikrofonu pøipojeného na konektor MIC se namluví výzva. Potom se krátce stiskne PLAY. Tranzistor T2 zaklíèuje transceiver pøipojený do konektoru TRX. Po odvysílání celé výzvy se trx odklíèuje na dobu urèenou èasovou konstantou C5, R7. Po této dobì se celý cyklus opakuje. Vysílání lze pøeruit stisknutím tlaèítka PTT na mikrofonu, nebo stisknutím tlaèítka STOP. Trimrem P2 se nastavuje úroveò modulace z mikrofonu do TRXu, trimrem P1 se nastaví modulace z obvodu ISD. Odporový dìliè R5, R6 vyøazuje obvod AGC. Pøepínaèem 1/2 lze pøepínat napø. èeskou a anglickou výzvu. Vechny souèástky i desky pl. spojù lze objednat u GES ELECTRONICS. (K dispozici je také podrobná dokumentace.)
Univerzální deska pro ISD1020AP
49
50
GC12AX
nové TNC pro PACKET RADIO Pavel Exner , OK1XWA Pøed dvìma lety zde byl uveøejnìn první popis pomìrnì dokonalé verze TNC pod názvem TNC2-MV. Tato verze se doèkala znaèného rozíøení. Na následujících øádcích se doètete o novém TNC s oznaèením GC12AX. Úvod Za uplynulé dva roky dolo k irokému rozíøení poèítaèù, ale i ceny souèástek poklesly na takovou úroveò, e nemá smysl uvaovat o pouití rùzných BayComù. V úvahu tedy pøichází TNC. Jeho výhodou je minimální zatíení øídícího poèítaèe, je je vyuíván pouze jako inteligentní terminál s moností dalího zpracování pøenáených dat. TNC tak mùe spolupracovat s jakýmkoliv poèítaèem vybaveným sériovým rozhraním. Vývoj jde samozøejmì dál - objevují se novìjí TNC a MCP (multimode communications procesor) vybavené DSP (digital signal procesor) a nìkolika dalími procesory. MCP umonují souèasné pøipojení KV a VKV zaøízení, rùzné druhy provozu napø. PACKET, AMTOR, RTTY, CW, SSTV, FAX, vyuití jako BBS pro PR... Cenovì jsou ovem srovnatelné s lepím PC. TNC GC12AX Protoe u nás se digitální druhy provozu teprve roziøují, vyhrává PR. Zdálo se tedy úèelné vyvinout levné, avak spolehlivé TNC pro podporu tohoto druhu provozu. GC12AX není tedy osazen DSP ani vìtím mnostvím jednoèipových mikroprocesorù. Jeho koncepce vychází z TNC2, aèkoli spoleèný zùstal pouze procesor a pamìtové obvody. Je navren pro bìného uivatele, tedy pro pøístup do VKV sítì PR s rychlostí 1200bps a modulací podle standardu BELL-202. Pouití jiných rychlostí je umonìno po zasunutí roziøující desky. Osazením obvodù novìjí generace bylo dosaeno maximální jednoduchosti, tedy i spolehlivosti a nií ceny. Verze GC12AX se vyznaèuje relativnì malými rozmìry i pøes pouití klasické montáe. ( Integrované obvody SMD jsou dosud podstatnì draí.) Souèástky jsou osazeny na oboustrané pocínované desce s prokovenými otvory. Celek je umístìn v èerné kovové skøíòce o rozmìrech cca 100 x 110 x 30mm. Stav TNC je indikují LED : PWR STA CON DCD PTT
power pøítomnost napájecího napìtí status data ve vyrovnávací pamìti connect aktivní propojení s protistanicí uiteèný signál na vstupu vysílání dat
POPIS JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ Napájecí obvody Napájecí napìtí 8 a 15V se pøivádí na konektor pro pøipojení transceiveru (TRX), nebo na napájecí konektor (K1). Dioda D1 chrání pøed napìtím opaèné polarity. Tlumivka L1 spolu s kondenzátory C1 a C2 zabraòuje pronikání ruivých vf napìtí ven po napájecích pøívodech. Stabilizátor ICXX vytváøí napìtí 5V pro vechny obvody TNC. Vzhledem k pouitým souèástkám není potøeba ádné jiné napìtí. Pøi pouití obvodù CMOS není nutno stabilizátor chladit. Mikroprocesorový díl Øídící èást TNC je tvoøena mikroprocesorem Z80 obklopeným pamìtmi EPROM 27C256 a SRAM 62256. Pamì EPROM je umísìna standardnì v prvních 32KB adresového prostoru. Zbývající prostor je obsazen pamìtí RAM. Hradla IC5A a IC5B vytváøí signál OE pro EPROM a R/W pro SRAM. K rozliení SRAM a 51
EPROM je pouito invertoru IC4F pøipojeného na A15. Pro øízení sériového pøenosu dat je pouit obvod SCC (Serial Communication Controler) 8530. (Velmi struèný popis je ve sborníku HOLICE 92.) SCC je vybírán bitem A5 adresové sbìrnice spolu se signálem IORQ pøes hradlo IC5C. Bit A1 je pouit k rozliení kanálu A a B. Bit A0 urèuje jde-li o data nebo øídící slovo. Vektor pøeruení od SCC je zjiován programem - vývod INTACK obvodu SCC se tedy nevyuívá. Vývody TXDB, RXDB, RTSB, CTSB jsou pouity pro komunikaci s poèítaèem. Vývody DTRA, DTRB, RTSA slouí k ovládání LED a PTT. Na vývod SYNCB se pøivádí takt 600Hz slouící k øízení programových èasovaèù - tj. k odvození vech èasových konstant pøi pøenosu dat. Zálohování pamìti RAM. Zálohovací obvod není ve verzi GC12AX pouit pro nedostateènou podporu dosavadního software - pøi výpadku napájení dojde u vech verzí TNC2 k obnovì parametrù pøenosu z RAM, ovem pamì dat je vymazána. Pokud není osazen obvod zálohování jsou jako parametry pouity hodnoty pevnì uloené v EPROM. V pøípadì spolupráce TNC s poèítaèem jsou vechny parametry obnoveny z konfiguraèního souboru daného programu. Vzhledem k témìø výhradnímu spojení s poèítaèem je tedy otázka zálohování bezpøedmìtná. Modem Funkci modemu zde zastává obvod TCM3105N z produkce Texas Instruments. Jeho pouití je známo napø z modemu BayCom. Výhodou oproti klasickému AM7910 je jediné napájecí napìtí, mení spotøeba a rozmìry. Na vývody OSC1 a OSC2 je pøipojen krystal 4,433MHz. Oscilátorový signál se odebírá z vývodu OSC2, je tvarován dvojicí invertorù IC4 a dále slouí jako takt pro procesor a SCC. Na vývod RXB se pøivádí referenèní úroveò vnitøího komparátoru vstupních dat. Napìtí na CDL urèuje íøku pásma pro obvod kmitoètové detekce. Na TRS je pøiveden výstup vnitøího generátoru rychlosti z vývodu CLK - cca 19KHz. Výstupní modulaèní signál se odebírá z vývodu TXA. Trimrem P1 se nastavuje optimální velikost napìtí do mikrofoního vstupu transceiveru. Na vstup RXA se pøivádí nf signál. Modem neobsahuje obvod digitální detekce uiteèného signálu, jeho DCD reaguje i na um. Vzhledem k pouití skvelèe v transceiveru to vak není na závadu. Pro jiné rychlosti ne 1200bps je mono vyjmout obvod TCM3105N a místo nìho zasunout desku externího modemu. K tomu je patice rozíøena o dalí ètyøi piny, na které se pøivádìjí taktovací signály. V souèasné dobì je pøipraveno pouití FSK modemu 9600bps podle DF9IC (GAL modifikace modemu od G3RUH). Volba pøenosové rychlosti Pøenosové rychlosti jsou pevnì uloeny v pamìti EPROM. Standardní hodnoty jsou 9600Bd pro komunikaci po RS232C s poèítaèem a 1200bps pro standardní modem. Pøi pouití modemu 1200bps jsou propojeny spojky 1-2 a 4-5, pøi pouití pøídavného modemu se propojí spojky 2-3 a 5-6. Obvod PTT a WATCH DOG Klíèování vysílaèe proti zemi zajiuje VMOS T1. Maximální spínaný proud je 300mA. To je dostateèná hodnota ke klíèování i starích zaøízení. Tranzistor T1 je ovládán z IC4E invertovaným signálem RTSA obvodu SCC pøes derivaèní èlánek C19, R7. Èasová konstanta èlánku omezuje dobu zaklíèování na cca 15s. Tím je zabránìno trvalému vysílání pøi porue øídících obvodù. Pøevodník TTL - RS232C Ke komunikaci s poèítaèem slouí sériové rozhraní RS232C. Pro pøipojení slouí devíti pinový konektor, jsou pouity pouze signály TXD,RXD,RTS a CTS. K propojení se pouívá bìný null-modem kabel. Pøipojení signálù RTS a CTS není nutné. Obousmìrný pøevod napìových úrovní TTL - RS232C obstarává obvod MAX232. Nahrazuje èasto pouívané kombinace IO typu MC1488, MC1489 a ICL7660. V souèasné dobì existuje velké mnotví modifikací tohoto obvodu napø. nevyadují externí kondenzátory a mají nepatrnou spotøebu. Jejich cena je ovem vyí. Náhrada pøevodníku pomocí TTL hradel není vhodná. Nehledì na naprosto rozdílné logické úrovnì ( napìtí pro log.1 je -3V a -15V a +3V a +15V pro log.0) se projevují i jiné nedostatky - pøi delím propojovacím kabelu nestaèí hradlo k rychlému nabití kapacity kabelu a pøenosová rychlost se sníí na 52
nepouitelnou hodnotu. Oivení Uvedení do provozu neèiní pøi pouití kvalitních souèástek ádné potíe. Pøedpokladem je osazení vech souèástek vèetnì TCM3105N a nastavení propojek pro rychlost 1200bps. Trimr P1 nastavíme do poloviny dráhy. TNC pøipojíme na zdroj s proudovým omezením. Odebíraný proud velmi závisí na provedení procesoru a SCC. spotøeba CPU
SCC
340 mA 200 mA 170 mA 50 mA
NMOS NMOS CMOS CMOS
NMOS CMOS NMOS CMOS
Po zapnutí TNC by mìla svítit LED PWR a krátce bliknout STA a CON. Po pøipojení transceiveru a odskvelèování musí pøi pøítomnosti umu svítit DCD. Nyní transceiver znovu zaskvelèujeme. Je-li ve v poøádku staèí propojit TNC s poèítaèem a spustit komunikaèní program. Pokud máte osazenu EPROM podporující èeskou diakritiku pouijte program TNCHOST 1.1 pøípadnì vyí. Pokud jste si komunikaèní program ji prostudovali a máte správnì nastaveny vechny parametry mùete zaèít s provozem PR. Funkci modemu je mono vyzkouet následujícím postupem : Vyjmeme obvod IC6 tj. 8530 z patice a vývod 15(TXDA) propojíme se zemí. Na mikrofoním vstupu TCVR musíme namìøit sinusový signál o kmitoètu 2200Hz. Nyní vývod 15 propojíme na +5V a musíme namìøit kmitoèet 1200Hz. Tím jsme zkontrolovali modulátor. Pro kontrolu demodulátoru pøivedeme na vstup TNC (pin 3) sinusový signál 1200Hz cca 100mV a na vývodu 13 patice IC6 namìøíme log. 1. Potom pøeladíme generátor na 2200Hz a namìøíme log. 0. Pøi obu kmitoètech musí svítit LED DCD. Dále mùeme provìøit obvod PTT vývod 17 patice IC6 propojíme na +5V a potom se zemí. Je-li PTT funkèní musí se rozsvítit LED PTT a zaklíèovat ransceiver. Testování procesorové èásti: Prvním krokem je zkontrolování hodinového signálu 4.43MHz na vývodu 6 CPU (IC3). Dalím krokem je kontrola taktu 600Hz na vývodu 29 IC6 (SYNCB obvodu SCC). Ten se získává dìlením tøicetidvounásobku pøenosového taktu (38.4KHz) z vývodu 14 IC6 (TRXCA ) v dìlièce IC10. Jeho pøítomnost je známkou správného naprogramování SCC a tedy pravdìpodobné funkce procesorové èásti. Po pøipojení poèítaèe lze otestovat linku RS232C. Jeli ve funkèní objeví se po zapnutí na obrazovce terminálového programu úvodní hláení: GC12AX SOFTWARE V3.0 18 CHANNELS 29.04.93 Nyní je tøeba nastavit nezbytné parametry (napø. pøes ESC I zadat vlastní znaèku) a mùete se pokusit o první spojení. Pøi pouití paketového terminálového programu, jako GIPSY, SP, TNCHOST ap. je tøeba zkontrolovat parametry nastavené v konfiguraèním souboru. TNCHOST Specielnì pro tuto verzi TNC byl vyvinut program TNCHOST 1.1CS podporující èeskou diakritiku na poèítaèích PC (od XT po 486). Jeho struèný popis je uveden ve sborníku PAKET RADIO 93.
53
54
GC12AX dodává fa GES ELECTRONICS ve dvou variantách: Stavebnice GC12AX-S kompletní sada vech souèástek vèetnì ploného spoje, krabièky, konektorù a vodièù. Souèástí dodávky je stavební návod a popis software v EPROM ( ESC pøíkazy a hláení TNC ). Pøiloen je i úvod do provozu PR. GC12AX Balení obsahuje sestavený a otestovaný modem TNC GC12AX, vechny propojovací kabely a podrobný manuál. Pokud poadujete zmìnu parametrù - napø. jinou pøenosovou rychlost, pevné naprogramování znaèky pøípadnì jinou ne èeskou verzi, poznamenejte to ve Vaí objednávce. Seznam souèástek pro GC12AX pasivní prvky
aktivní prvky
L1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 P1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19
D1 D2 D3 D4 D5 D6 T1 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 RAD
100uH SMCC 4K7 SIL 10-5 1,5K 4K7 4K7 4K7 SIL 10-5 10K 1M PT10-L 10K 100N 100N 220M/16 RAD 10M/16 RAD 100N 100N 100N 220M/16 100N 100N 33P keramika 33P keramika 100N 100N TANTAL 4,7M/10V TANTAL 4,7M/10V TANTAL 4,7M/10V TANTAL 4,7M/10V TANTAL 22M/10V
1N 4002 LED 3MM zelená LED 3MM lutá LED 3MM èervená LED 3MM lutá LED 3MM èervená BS 170 62256-100 27C256-150 Z80A CPU nebo Z84C00AB6 74LS 04 74HC 32 Z8530AB1 nebo Z85C30AB6 MAX 232 TCM 3105N uA 7805 IC10 4040
ostatní X1 K1 K2 RS232 TRX J1-6
4,433 MHz HEBL 25 GS 20 (patice pro IC8) MIND-STIFT 09W (samec) MIND-BUCHSE 09W STIFTL 50G 2x JUMPER deska pl. spoje GC12AXPCB krabièka GC12AXCAS
55
56
VHF PA s tranzistorem V-MOS Pavel Exner , OK1XWA Pouití V-MOS tranzistorù ve vysílacích stupních amatérských zaøízení není doposud pøíli bìné. Cílem následujícího popisu je pøiblíit konstrukci zesilovaèù pro 2m s tìmito tranzistory. Tranzistory V-MOS jsou FET , neøídí se tedy proudem, ale napìtím pøiloeným na gate. To zjednoduuje pøedevím obvody pro nastavení klidového proudu. Impedance zdroje pøedpìtí mùe být podstatnì vìtí nì pøi pouití bipolárních tranzistorù. Velká vstupní impedance V-MOS tranzistorù je vak pouze zdáním, nebo je tøeba vzít v úvahu vysokou vstupní kapacitu ìchto souèástek. Ddosahuje hodnot okolo 450pF u tranzistorù VMOS pro cca 100W na VHF. Výstupní kapacita je zhruba polovièní. Nízká zpìtnovazební kapacita (cca 10pF) umoòuje pøi optimální volbì pøizpùsobovacích obvodù dosaení vysokého zisku (a 20dB). Dalí nezanedbatelnou výhodou V-MOS je lepí linearita. Parametry nìkterých výkonových V-MOS : Typ
pásmo [MHz]
Pout [W]
G [dB]
Uds [V]
Idmax [A]
Cin [pF]
Cout [pF]
KP 913A KP 920A KP 920B KP 923A MRF 141G MRF 151G MRF 154 MRF 176GV MRF 176GU DV 28120V
200 200 200 200 175 175 50 225 400 175
100 130 130 100 300 300 600 200 150 120
12 16 16
28 28 28 28 28 50 50 50 50 28
20 15 12 12
390 390 390 400
250 180 170
180
120
10 16 17 17 12 12
12
pozn. : Nìkteré typy jsou tvoøeny dvìma symetrickými tranzistory, ty jsou urèeny pro paraelní pøípadnì pushpull zapojení. Uvedené parametry platí pro paralelní øazení. Pro dále popsaný zesilovaè byli pouity ruské tranzistory KP 920A. Jejich provedení je patrné z obrázku 1. Podle nìkterých údajù se jedná o dva nezávislé tranzistory na spoleèném èipu. (Napovídalo by tomu i pouzdro.) Mìøením ovem zjistíme, e jsou oba tranzistory uvnitø propojeny - nelze je tedy zapojit do pushpullu. S pøizpùsobovacími obvody byla provádìna øada experimentù. Zesilovaè s klasickým pøizpùsobením pomocí LC èlánkù (obr.2) bylo obtíné udret stabilní pøi zisku pøes 10dB. Dùvodem jsou znaèné hodnoty cirkulaèních proudù oproti jiným zesilovaèùm. Vzhledem k velkým vstupním i výstupním kapacitám je tøeba zvolit vysoký provozní èinitel jakosti pøizpùsobovacích obvodù. To vede ke sníení úèinnosti pøenosu výkonu a ke zmínìným vysokým cirkulaèním proudùm. ( Dosahují desítek ampér - vznikají nepøíjemnosti se shánìním vhodných kondenzátorù i s pouítím desek ploných spojù.) Tepve pøizpùsobením pomocí impedanèních transformátorù se podaøilo dosáhnout pøijatelných parametrù. Pouitím transformátoru 4:1 ve vstupním obvodu vzrostl zisk pøiblinì o 3dB. Dalí transformátor ve výstupním obvodu pøidal jetì 3dB a zhruba o tuté hodnotu vzrostl maximální výstupní výkon. Takto pøizpùsobený zesilovaè je naprosto stabilní a má velice dobrou úèinnost.
57
Základní parametry zesilovaèe s KP920A kmitoèet Napájení Výstupní výkon Zisk cca impedance SWR na vstupu Úèinnost
144 a 146 MHz 28 V 120 W 17 dB 50 ohmù mení ne 1,4 cca 60%
pozn. : Napájení nad 33V vede ke znièení tranzistoru Schéma zesilovaèe je uvedeno na obrázku 3. Vstupní signál se pøivádí na gama èlánek tvoøený kondenzátory C1, C2 a indukèností transformátoru TR1, který transformuje impedanci 4:1. (Je vyroben ze slabého teflonového koaxiálu podle obrázku 4.) Na vysokofrekvenènì uzemìný vývod (1) TR1 se také pøivádí pøedpìtí pro gate V-MOSu. Výstupní pøizpùsobení je obdobnì tvoøeno transformátorem TR2 spolu s kondenzátory C3 a C4. Potlaèení harmonických produktù zlepuje dolní propust z L2, C5, L3 a C6. Vývod tra nsformátoru TR2 je opìt vysokofrekvenènì uzemìn pøes kondenzátory C9, C10. Stejnosmìrné obvody K pøepnutí na vysílání slouí obvod VOX-PTT. K ovládání lze pouít stejnosmìrné napìtí nebo nosnou. Detektor nosné tvoøí C23, D1, D2 a C22. Kladné ovládací napìtí se pøivádí pøes R3 a D2 na bázi T2. Na kolektoru T3 je +12V TX pro ovládání anténího relé a napájení stabilizátoru klidového proudu. Pøepnutí na vysílání je indikováno èervenou diodou LED D1. Pøítomnost napájecího napìtí indikuje zelená LED D4. Pøedpìtí pro nastavení klidového proudu je stabilizováno zenerovou d iodou D5. Klidový proud se nastavuje trimrem P1 na hodnotu 0,6A, tomu odpovídá UGS asi 4V. Pøi klidovém proudu pod 300mA zesilovaè témìø nezesiluje, nad 0, 6A je zlepení linearity a zisku nepatrné. Mechanická konstrukce Zesilovaè je postaven na obustranném pocínovaném ploném spoji s prokovenými otvory. (V prvních kusech byli pájecí ostrùvky vytvoøeny odfrézováním mìdi a zemní spoje na obou stranách desky byli propojeny pomocí dutých nýtkù. Nakonec byli obì strany desky pocínovány.) Tranzistor V-MOS je pøipájen ze spodní strany k desce pl. spoje, ostatní souèástky jsou pøipájeny na vrchní stranu. Pøi osazování lze s výhodou vyuít souèástek pro SMT. Deska spojù je na obrázku 5. Tranzistor je tøeba pøed pøiroubováním na chladiè natøít silikonovou vazelinou. Chladiè musí být dostateènì dimenzován, nebo s jeho rostoucí teplotou klesá kromì ivotnosti i maximální dosaitelný výkon. (Pøi teplotì tranzistoru cca 100oC je maximální výkon 40W.) Nastavení Pøed ladìním zesilovaèe se ujistìte, e výstupní napìtí napájecího zdroje není ovlivòováno vf polem. (Pozor na zdroje s MAA723 a nìkteré spínané zdroje ze ZPA.) Pøedladìní je vhodné provést pøi malém budicím výkonu a nastaveném proudovém omezení zdroje na 1A. Klidový proud nastavte na 0,6A. Pøi ladìní kontrolujte výstupní výkon, odebíraný proud a pøizpùsobení na vstupu. Nemáte-li zkuenosti s tranzistorovými výkonovými stupni doporuèuji prostudování napø. [1], [2].
58
59
60
Namìøené parametry jednoho ze vzorkù : Napájecí napìtí Výstupní výkon Zisk SWR na vstupu Úèinnost Harmonické produkty
28 V 120 W 18 dB 1.2 62 % 290MHz 435MHz 580MHz Intermodulaèní produkty: (pro f1- f2 = íøka pásma pro -60dB
-55 dB -65 dB -68 dB 1KHz)
± 5 KHz
IMD3 -32 dB IMD5 -42 dB
Závìr Zesilovaèe s V-MOS mají velmi vysoký zisk a dobrou linearitu pøi dostateèném výstupním výkonu. Lze je pouít jako jednoduchý koncový stupeò k zaøízením meního výkonu napø. FT290R2. Moná je také instalace pøímo na anténí stoár. Literatura [1] OK1WBK Tranzistorové PA, sborník Konopáè 1983 [2] OK1VPZ Tranzistorové výkonové zesilovaèe, sborník Klínovec 1987 [3] JA6BI Koncový stupeò VHF MOS FET pro 430MHz CQ ham radio, April 1989 [4] HA8DZ UKW-Linearendstufe mit V-MOS-Leistungs-FET, cq-DL 11/89 [5] N6AMG Koncový stupeò s FET 1KW/50MHz, QST, September 1992 [6] Siliconix V-MOS Power FETs Design Catalogue [7] Motorola Master selection guide
61
ROÈENKY ÈASOPISU AMATÉRSKÉ RADIO Petr Havli, OK1PFM V mìsíci záøí 1993 vychází 1. letoní pøíloha èasopisu AR pod názvem
"ELECTUS '93" (cena 15 kè). Z jejího obsahu doporuèujeme Vaí pozornosti následující èlánky : Obèané Klausovci, Obèania Meèiarovci ... - historický úvodník o volacích znaèkách rádových stanic na území dnení ÈR a SR od dob prvních pokusù s rádiem pøes nìmeckou okupaci a po souèasnost (autor Dr. Ing. J, Dane, OK1YG). Packet radio pøenosovou rychlostí 9600 Bd - zapojení modemu pro PR podle námìtu Yvese, F6BNY (zpracoval Ing. J. Greèner, OK1VJG). Magnetické antény, lágr posledních let - èlánek od základù vysvìtlující problematiku magnetických antén, zpracovaný podle nìmeckých èasopisù CQ-DL, Amateurfunk a Funk (vybral a pøeloil Ing. J. Peèek, OK2QX). Grand Regatta Columbus 1992 - autentické záitky radioamatéra z plavby do Ameriky (autor P. Spáèil, OK1FCJ a SQ2FCJ). Sledování sluneèní èinnosti pro radioamatéry - návod na konstrukci jednoduchého zaøízení, které umoní sledovat vývoj na slunci a pøedpovídat tak podmínky íøení rádiových vln (autor RNDr. I. olc, OK1JSI). Druhý pøijímaè pro VKV - konstrukèní návod na stavbu pøijímaèe VKV (64 a 104 MHz) : vstup 2x MOSFET, nf zesilovaè A225, filtr 35 kHz, stereofonní dekodér A290, filtry 19 kHz, stabilizátor ladícího napìtí MAA723 (autor V. Voráèek, OK1XVV). Harold H.Beverage - ivot a dílo mue. po nìm je nazvána známá anténa (napsal Dr.Ing. J.Dane, OK1YG). Kromì tìchto sedmi èlánkù najdete v roèence "ELECTUS '93" dalách 25 zajímavých konstrukèních návodù a èlánkù pro radioamatéry a elektroniky veho druhu.
V mìsíci listopadu 1993 vyjde 2.pøíloha èasopisu AR, a sice pod názvem
Malý katalog pro konstruktéry Je to pøehledový katalog stabilizátorù, referenèních zdrojù a výkonových operaèníchn zesilovaèù. Autorem katalogu je opìt Vítìzslav Støí, OK2TZ. Cena : 15 Kè.
QSL-lístky, které jsou pouity pro dekoraci v tomto Sborníku, zapùjèila redakce èasopisu Amatérské radio.
62
63
PÁSMOVÉ FILTRY Pavel Kotrá, TES elektronika Pro aplikace ve vf èástech pøístrojù komunikaèní a spotøební techniky se pouívají v poslední dobì velmi èasto keramické filtry a filtry s povrchovou vlnou. Princip tìchto mìnièù, zaloený na pøemìnì elektrické energie na akustickou a akustické na elektrickou, dovoluje konstruovat pásmové propusti s nezávislým prùbìhem amplitudy a fáze, co nelze z filtry sestavenými z LC obvodù docílit. Navíc samotná rychlost íøení vln v tìchto mìnièích dovoluje vyrábìt tyto prvky velmi malých rozmìrù a to i pro provedení SMD. Velmi dùleitou podmínkou, která musí být splnìna pro správnou funkci filtrù je správná volba zatìovací vstupní a výstupní impedance. U fitrù SAW je vstupní a výstupní impednce 2000 Ohmù. Pokud není filtr na vstupu, nebo výstupu zatíen odpovídající impedancí projeví se tato skuteènost ve znaèném zvlnìní charakteristiky v propustném pásmu filtru. Tento jev je zvlátì patrný u ètyø, nebo osmi systémových filtrù 5-11 MHz, kde se projeví nesprávné pøizpùsobení tøíhrbým velbloudem charakteristiky filtru. Filtry tedy nelze øadit v zapojení za sebou bez oddìlení zesilovacími stupni. Navíc takové øazení stejných filrù nemá praktický význam, nebo se íøka pásma nijak nemìní, zvyuje se pouze prùchozí útlum pøenáeného signálu. Pro vyí selektivitu jsou vyrábìny filtry z osmi resonanèími systémy (SFT) u nich je velmi pøesnì definováno propustné pásmo pro jednotlivé útlumy. Tyto filtry se pak pouívají napøíklad v zesilovaèích mezinosných zvukového doprovodu tv vysílání. Lze s nimi konstruovat kvalitní konvertory zvukových norem B/G / D/K stereo-DUO (TES 33-53). Keramické filtry MURATA, jejich pøehled dále uvádíme, vykazují ve srovnání s filtry jiných výrobcù daleko mení rozptyl parametrù, zvlátì pak zejména prùchozího útlumu v ose pøenáeného pásma a dále v rozptylu íøky pásma. Jsou vhodné pro nejnároènìjí aplikace. Dále je pro výrobce typická nulová zmetkovitost filtrù. V pøehledu filtrù jsou vynechány filtry SAW pro tv techniku (43 typù). Pøehled je rozdìlen na filtry SAW a filtry pro mf zesilovaèe. V tabulce je uvádìna støedová frekvence, dále íøe pásma/poklesem v dB, prùchozí útlum ve støedu pásma filtru a provedení pouzdra filtru.
Typ
SAF70MB00N SAF130MB00N SAF134MB00N SAF140MB00N SAF402MR030T SAF402MK30N SAF480MS30T SAF480MB30N SAF170MA10X SAF280MA10X SAF150MA40N SAF254MC40T SAF380MC40T SAFP254MC10T SAFP380MC10T SAF83.161MA51X SAF422MC10T SAF421MC10T SAF440MC10T
stø. frekvence [MHz] 70,00 130,00 134,26 140,00 402,78 402,78 479,50 479,50 172,10 281,98 150,00 254,40 380,80 254,40 380,80 83,16 422,20 421,90 440,20
íøe pásma / pokles [MHz] [dB]
stø. útlum [dB]
pouzdro
25 27 27 27 28,5 32 27 27 0,010 0,010 8 1,1 0,9 1,1 0,9 0,015 0,28 0,8 0,36
27 22 22 22,5 27 23 27 23 20 20 12 10 10 10 10 24 10 13 11
kovové, 5 vývodù kovové, 5 vývodù kovové, 5 vývodù kovové, 5 vývodù kovové, 5 vývodù kovové, 5 vývodù kovové, 5 vývodù kovové, 5 vývodù kovové, 4 vývodù kovové, 4 vývodù kovové, 4 vývodù kovové, 4 vývodù kovové, 4 vývodù kovové, 4 SMD kovové, 4 SMD kovové, 5 vývodù kovové, 4 vývodù kovové, 4 vývodù kovové, 4 vývodù
3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 6,5 3 3 3 3 3 3,5 4,5 3,5
64
Typ SFP450G SFP450F SPF450D SFR450G SFR450F SFR450D SFG450G SFG450F SFG450D SFH450G SFH450F SFH450D SFZ450C3N SFE10,7MA5 SFE10,7MS2 SFE10,7MS3 SFE10,7MJ SFE10,7MA5A10 SFE10,7MS2A10 SFE10,7MS3A10 SFE10,7MJA10 SFE10,7MA5C10 SFE10,7MS2C1O SFE10,7MS3C10 SFE10,7MA5 SFE10,7MS2 SFE10,7MS3 SFE10,7MA19 SFE10,7MA20-A SFE10,7MHY-A SFE10,7MX SFE10,7MX2 SFE10,7MZ1 SFE10,7MZ2 SFE10,7ML SFE10,7MP3 SFE10,7MM SFE10,7MA8 SFE10,7MS2G SFE10,7MS3G SFE4,5MBF SFE5,5MBF SFE6,0MBF SFE6,5MBF SFE5,5MC2 SFE5,74MC2 SFE6,0MC SFT4,5MA SFT5,5MA SFT5,74MA SFT6,0MA SFT6,25MA SFT6,5MA SFSH4,5MCB SFSH4,5MDB SFSL4,5MCB SFSL4,5MDB
pásmo [kHz] 4,5 6 10 5 6 10 4,5 6 10 4,5 6 10 2,5 280 230 180 150 280 230 180 150 280 230 180 280 230 180 350 330 110 250 220 180 150 280 250 230 280 230 180 60 75 80 80 50 50 50 40 50 50 50 50 50 60 70 60 70
pokles [dB] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
pásmo [kHz] 9 12,5 20 9 12,5 20 15 17,5 25 15 17,5 25 9 650 600 520 400 590 520 470 360 650 570 470 700 650 550 950 680 350 670 610 530 500 700 650 600 650 600 520 530 550 600 630 400 400 420 370 350 350 400 400 400 600 750 600 750
pokles [dB] 30 40 40 40 50 50 40 40 40 50 50 50 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
prùch. útlum vst./výst.imp. [dB] [W] 6 6 4 6 6 6 10 9 7 13 10 8 7 6 6 7 10 2,5 3 3,5 4,5 3 3 3,5 6 6 8 3 4 7 12 12,5 14 14 9 10 11 6 7 7 6 6 6 6 8 8 8 10 9 9 9 9 9 6 6 6 6
1000 600 470 470 600 600 600 1000 600 600 470 470 470 1000 1000 1000 1000
Èlánek neobsahuje informace o dalích komponentech, které firma MURATA vyrábí. Zbývající informace Vám poskytne firma, která se dovozem tìchto souèástek ji déle zabývá. Adresa této firmy: ELLAX spol. s r.o., Horòátecká 19/1772, 182 00 Praha 8, tel. 02/66411523-5 l.302, 309 65
ØEÈOVÝ PROCESOR S PAMÌTÍ EEPROM aneb "nauète svá zaøízení mluvit" firma Jablotron, Liberec Klasické metody záznamu zvuku (gramofonová deska, magnetický pásek) jsou stále èastìji nahrazovány záznamem digitálním. Nejrozíøenìjí formou digitálního nosièe zvukové informace jsou CD disky. Princip uloení zvuku ve formì èísel spoèívá v tom, e se v pravidelných èasových intervalech mìøí (vzorkuje) okamitá velikost vstupního akustického signálu (napø. napìtí z mikrofonu). Výsledky mìøení (èísla) se ukládají do pamìti a následnì mohou slouit ke zpìtné rekonstrukci zukového signálu. Tento zpìtný pøevod se realizuje pomocí èíslicovì øízeného zdroje napìtí, který podle hodnot uloených v pamìti nastavuje výstupní signál. Kvalita záznamu je urèena èetností vzorkování a pøesností s jakou se mìøí jednotlivé vzorky. Maximální délka záznamu je urèena celkovou kapacitou pamìti, do které se informace ukládají. V pøípadì pamìových medií s velkou kapacitou, jakým je napøíklad optický disk (CD disky), lze zajstit vysokou kvalitu zvuku a dlouhou dobu záznamu (desítky minut na jednom CD disku). Digitální záznam zvuku vak nenachází uplatnìní pouze ve pièkových HIFI pøístrojích, ale té v mnoha jiných aplikacích. Jednou z nich jsou tzv. øeèové procesory. Jedná se vlastnì o elektronickou náhradu magnetofonu, který nepotøebuje pásek. Ji dnes se pouívají ve spoustì aplikací (záznamníky telefonních hovorù, informaèní automaty, telefonní informaèní sluby, mluvící informaèní systémy v autech, zabezpeèovací systémy, hraèky,...). Nejmodernìjí øeèové procesory s pamìtí EEPROM pøedstavují podstatný pøelom v této technice a pøináejí nové netradièní monosti pouití. Tento èlánek Vás seznámí se základními principy zaøízení, popisuje detailnì modul øeèového procesoru VM688 vèetnì pøíkladù aplikací a po jeho pøeètení bude záleet jen na Vaí fantazii, kde øeèový procesor pouijete. Základní architektura øeèového procesoru. Na obr. 1 je naznaèeno blokové schéma øeèového procesoru. Záznamová èást je tvoøena vstupním zesilovaèem s automatickým øízením zesílení (obdoba automatického øízení záznamové úrovnì u mag-netofonu). Potom následuje jednotka A/D pøevodníku, který realizuje vzorkování (mìøení) signálu. Digitální signál je veden na datovou sbìrnici pamìti. Na Blokové schéma tuto sbìrnici je té pøipojen vstup D/A pøevodníku, který v reimu reprodukce pøevádí hodnoty z pamìti na napìový signál. Na výstupu nf signálu je jetì zaøazen filtr. Ten má za úkol uhladit výstupní signál z pøevodníku, který má schodovitý prùbìh. Aktuální adresa pamìti je urèována èítaèem adres. Blok øízení zajiuje správnou sekvenci funkcí v závislosti na vnìjích øídících signálech. Rychlost provádìní jednotlivých operací je øízena hodinovým obvodem. Technologie výroby integrovaných obvodù umoòuje soustøedit celé zaøízení do jednoho pouzdra. První øeèové procesory se objevily v katalozích firem zhruba pøed deseti roky. Tyto obvody byly urèeny pro práci s pøídavnou pamìtí. Právì pamì se stala nejslabím èlánkem celého zaøízení. Pokud se pouila pamì RAM, bylo nejvìtím problémem zajistit její nepøetrité napájení. I krátkodobý výpadek napájecího napìtí vedl ke ztrátì uloené informace. Druhou nepøíjemnou skuteèností byl odbìr elektrické energie v klidu (klidový odbìr øeèových procesorù TOSHIBA, které mají pamì RAM integrovanou pøímo na èipu se pohybuje mezi 10 - 20mA). Tyto vlastnosti bránily irímu pouití øeèových procesorù. Klasickým pøíkladem øeèového procesoru s pamìtí RAM byl té øeèový modul pro 16 sec. záznamu, který pøed nìkolika lety zaøadila do své nabídky nìmecká firma CONRAD. Monost nahrávat digitálnì a bez magnetofonového pásku byla lákavá, ale ten, kdo do nákupu 66
modulu investoval 50,- DM, byl po první vlnì nadení e to skuteènì funguje postaven pøed problém, co s tím. Díky nekompromisnímu poadavku na stálé napájení znaèným proudem byly vlastnì øeèové procesory s pamìtí RAM pouitelné pouze u zaøízení s trvalým síovým napájením a zálohovací baterií. Nìkteøí výrobci se snaili øeit problém pouitím pamìti ROM nebo EPROM. To vak znamená, e obsah pamìti je naprogramován pevnì a uivatel nemá anci záznam zmìnit. Takové øeèové procesory naly uplatnìní pouze v tìch aplikacích, kde je tøeba hlásit stále stejnou zprávu (napø. varování zapni si bezpeènostní pásy v automobilu, nebo elektronický pláè do panenky). Podstatnou zmìnu vak pøináí pouití pamìtí EEPROM. Jedná se vlastnì o pamì ROM, do které vak lze elektricky zapisovat a kterou lze elektricky mazat. Podstatné vak je to, e tento typ pamìti nevyaduje ádné klidové napájení. Uivatel vak mùe její obsah kdykoliv zmìnit. První èipy øeèových procesorù,které mají integrovanou pamì EEPROM, se objevily v nabídkových katalozích nìkterých firem bìhem roku 1992. Pøesto, e se jedná vlastnì o horkou novinku, mùete se do experimentù s øeèovým procesorem pustit i vy, protoe se na tuzemském trhu objevuje modul VM688. Modul øeèového procesoru VM688. Jedná se o uivatelskou aplikaci èipu øeèového procesoru japonské firmy SAMMIRO. Samotné èipy jsou dodávány v provedení pro COB montá (to znamená bez pouzdra). Jsou tedy urèeny pro aplikace v hybridních obvodech nebo k pøímému osazování na desku stejnou technologií jakou jsou vyrábìny digitální hodinky. Pro vlastní aplikace je proto vhodnìjí miniaturní modul,na kterém je namontován vlastní èip spolu se vemi vnìjími souèástkami øeèového procesoru. Vývody modulu jsou voleny tak, aby bylo mono realizovat buï zcela jednoduché aplikace pouhým pøipojením mikrofonu a reproduktoru, nebo sloitìjí aplikace (kaskádní øazení modulù, pøímé adresování jednotlivých sekvencí pamìti atd.). Moduly kompletuje a dodává firma Jablotron s.r.o., Jablonec n.N. Technické údaje modulu: pracovní teplota max. napìtí pøivedené na kadý vstup maximální napájecí napìtí Ucc minimální impedance výstupní zátìe støední hodnota výstupního nf signálu jmenovitá citlivost nf vstupu MIC maximální pracovní odbìr (Ucc 5V) maximální odbìr v reimu sleep klidový odbìr rozhodovací úroveò H vstupù rozhodovací úroveò L vstupù výstupní úroveò H výstupní úroveò L základní délka záznamu vzorkovací kmitoèet mezní frekvence záznamu rozmìry modulu
-20 +70oC 0 - Ucc+0.3V 7V 16 W 1V 100mV 25mA 10uA 0 bez odbìru! min. 2V max. 0.8V min. 2.4V max. 0.4V 20sec. 6.4kHz 2.7kHz 28 x 31 x 3mm
názvy signálù:
Rozmìry modulu VM 688
Modul je realizován na oboustranné sklolaminátové DPS se zlaceným pøímým konektorem (18 polù rozteè 2.5mm) viz. obr. 2. Èíslování pinù v konektoru je uspoøádáno tak, e ze strany souèástek se nacházejí lichá èísla 1 a 17 (zleva doprava), ze strany spojù jsou èísla sudá 2 a 18 (viz. obr.3).
NC - nezapojený pin A0 - A7 - vstupy pøímé adresace segmentù pamìti / øízení AUX - pomocný nf vstup pro kaskádní øazení P/R - vstup øízení nahrávání / reprodukce EOM - výstup konec zprávy (pamì plná) PD - vstup pro uvedení do reimu SLEEP CE - vstup blokování modulu MIC - vstup nf signálu (mikrofon) GND - záporný pól napájecího napìtí SP+/- - výstupy nf signálu - diferenciální výstup, zatiitelnost 16 ohmù Ucc - kladný pól napájecího napìtí
Funkce vývodù : Následující popis funkce jednotlivých signálù je podrobný a na první pohled pomìrnì sloitý. Nezapomínejte, e modul mùe být pouit i v komplikovaných aplikacích, kde je tøeba celá øada pomocných funkcí. V jednoduchých aplikacich je prostì nepouijete a na pøíkladech základních zapojení si mùete ovìøit, e aplikace modulu je velmi snadná. Pokud vak budete chtít konstruovat sloitìjí pøístroj, máte k dispozici dostatek podkladù. 67
1 Nezapojený pin NC Vstupy pøímé adresace segmentù pamìti (A0 - A7) - tyto piny mají dvì moné funkce. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a/ pokud je pin A6 nebo A7 v úrovni L, potom jsou vstupy A0 a A7 pøímou adresou segmentu pamìti, na které startuje pøehrávání nebo záznam. Celkový pamìový prostor je rozdìlen do 160 segmentù (délka trvání jednoho segmentu je 0.125s). Pomocí adresovacích vstupù je mono rozdìlit adresový prostor na nìkolik rùzných èástí (zpráv). Kadá zpráva má svùj End Of File na konci a pøi reprodukci se zde ètení zastaví (pokud ovem není trvale dren vstup CE v úrovni L - potom se pøeète celý adresový prostor). b/ pokud jsou oba piny A6 a A7 v úrovni H, potom mají piny A0 a A5 funkce pomocných øídících vstupù a nemají význam adres. Funkce vstupù v tomto reimu : A0 - pokud je tento vstup v úrovni H bìhem sestupné hrany na CE, nastaví se èítaè adresy na následující segment (první adresa za End Of File). Tak je mono sekvenènì adresovat jednotlivé zprávy. Tento vstup té blokuje výstupní zesilovaè. A2 - úroveò H na tomto vstupu zabrání pøeètení znaèky EOF døíve ne je pøeètena celá pamì. Tato funkce se pouívá pøi kaskádním øazení modulù. Pomocí tohoto vstupu je mono navázat funkci nìkolika modulù na sebe a získat tak nìkolikanásobnì dlouhý záznam. A3 - nastavení opakovaného ètení. Pomocí tohoto vstupu lze nastavit reim, ve kterém se po znaèce EOF nastaví poèáteèní adresa a zpráva se opakovanì pøehrává. A4 - konsekvenèní adresování. Èítaè zaèátku zprávy je resetován pouze, kdy je mìnìn reim záznam/ pøehrávání. Umoòuje záznam a pøehrávání rùzných zpráv bez potøeby pøímého adresování. Pokud je bìhem záznamu pøivedena na vstup CE úroveò L, zpráva je zaznamenávána od následující pozice v pamìti. Pøi návratu CE do úrovnì H se do pamìti zaznamená EOF a záznam se ukonèí. Tímto zpùsobem je mono umísovat zprávy do pamìti tìsnì za sebou. A5 - pokud je tento vstup na úrovni H, potom se po pøivedení L na vstup CE ète pamì a do pøeteèení. Úroveò H na CE zpùsobí skok na zaèátek pamìti (pokud není pøeteèeno). 17 Pomocný nf vstup - AUX. Tento vstup je urèen pro navázání signálu pøi kaskádním øazení více modulù. Výstupní zesilovaè se pøepíná na tento vstup pouze pokud je CE v úrovni H a modul není v èinnosti, nebo je-li CE v úrovni L po pøeteèení adresy pamìti. 2 Vstup øízení nahrávání/pøehrávání (P/R) - stav tohoto vstupu se ète sestupnou hranou na vstupu CE. Úroveò H nastaví reim pøehrávání, úroveò L reim záznamu. Bìhem nahrávání jsou zablokovány obvody výstupního zesilovaèe. Pøehrávání vdy trvá a do chvíle, kdy se naète znaèka END of FILE. Nahrávání trvá tak dlouho, dokud je vstup CE v úrovni L, nebo pokud nedojde k naplnìní pamìti. Záznam i nahrávání zaèíná vdy od adresy, která je nastavena na vstupech adresy v momentì sestupné hrany na CE vstupu. 4 Výstup signálu konec zprávy EOM. Tento výstup je trvale na úrovni H, pouze na konci kadého záznamu se krátkodobì uvede do stavu L. Pokud dojde bìhem záznamu nebo reprodukce k pøeteèení pamìti, pøejde tento výstup trvale do úrovnì L. Z tohoto stavu je moné uvést modul zpìt pouze zmìnou úrovnì na vstupu PD z L na H, nebo odpojením napájecího napìtí. 6 Vstup pro uvedení do reimu SLEEP (PD) - uvedením tohoto vstupu na úroveò H se uvede modul do reimu SLEEP, ve kterém se výraznì sníí celkový odbìr. Tímto vstupem je té mono provést reset systému v pøípadì, e dojde k pøeteèení pamìti. (Funkce resetu je u tohoto vstupu skuteènì podstatná, nebo reim SLEEP ztrácí na významu díky tomu, e pro minimalizaci odbìru je úèinnìjí vypnout napájení úplnì). 8 Vstup blokování modulu (CE) - sestupná hrana na tomto vstupu má za následek naètení právì platných úrovní na adresových vstupech A0 - A7 a vstupu P/R. K záznamu dojde pouze v pøípadì, je-li modul v klidu. Podle stavu na vstupu P/R se spustí nahrávání nebo pøehrávání. Pokud pøijde zmìna z L na H bìhem nahrávání, ukonèí se záznam a do pamìti se zaznamená znaèka END OF FILE. 10 Mikrofonní vstup (MIC) - urèen pro pøipojení elektretového mikrofonu (dvou vývodového). Na tomto vstupu je zajitìna kladná napájecí sloka pro napájení mikrofonu. Pozor pøi pøipojování mikrofonu je tøeba dodret polaritu tak, aby byl kladný pól mikrofonu pøipojen na vstup MIC, záporný na GND. Pokud pouijete externí zdroj nf signálu, zaøaïte do vstupu oddìlovací kondenzátor. Doporuèená úroveò signálu je 100mV. Vstupní impedance modulu je 7k. 12/ Záporný pól napájecího napìtí GND. 68
14 a 16 Výstupy nf signálu (SP+/-) - diferenciální výstup mùstkovì zapojených koncových zesilovaèù. V jednoduchých aplikacích je mono zapojit pøímo mezi tyto dva vývody reproduktor s impedancí 16 ohmù. Pokud chcete pouít pøídavný zesilovaè na výstupu, je mono odebírat signál z libovolného vývodu SP proti GND. Na obou výstupech SP je kladná napájecí stejnosmìrná sloka o velikosti 1.6V. 18 Napájení +Ucc vyaduje minimální napájecí napìtí 4V. Pøi poklesu napìtí pod tuto mez se modul automaticky pøepíná do reimu reprodukce a pøi poklesu pod 3.5V pøestává pracovat. Obsah pamìti se vak pøi výpadku napájení uchová. Praktické pøíklady zapojení : Uvádíme pouze nìkolik vzorových aplikací modulu. Dalí moná uspoøádání lze odvodit z poadované funkce konstruovaného zaøízení. Na obr. 4 je základní zapojení modulu VM688. Tento obvod v pøípadì sepnutí spínaèe zapnuto pøehraje obr. 4 Základní zapojení zaznamenanou zprávu. Záznam se provádí tím zpùsobem, e se nejprve stiskne a drí tlaèítko záznam. Potom se zapne spínaè zapnuto a od této chvíle se po dobu 20s zaznamenává signál z mikrofónu (starý záznam se kadým novým nahráváním automaticky mae). Zaøízení je mono napájet z baterie 6V. Pøi pouití dvou plochých lítiových knoflíkù a plochého reproduktoru je mono realizovat zaøízení s celkovou tloukou 4mm tak, e není problém zhotovit napø. mluvící pohlednici, jídelníèek, katalogový list èi jiný mluvící dokument. Pro své malé rozmìry a jednoduché napájení mùe být tato verze pouita i v rùzných mluvících hraèkách. Mùete si s ní doplnit budíka, take Vás probudí hlasem milé osoby, nebo Vás mùe varovat otevøená chladnièka (tøeba i hlasem Vaí tchýnì), e pití piva není správné. Obvod na obr.5 poskytuje vyí komfort a jeho zapojení není o moc sloitìjí. Pomocí pøepínaèe Pr.1 lze zvolit, jakým zpùsobem probìhne reprodukce. V poloze jednotlivì se po stisku tlaèítka reprodukce (i krátkém) pøehraje jednou celá zaznamenaná zpráva. V poloze opakovanì se zpráva pøehrává opakovanì po celou obr. 5 Univerzální zapojení dobu, pokud je stisknuto tlaèítko reprodukce. Záznam se provádí stiskem tlaèítka záznam. Probíhá okamitì od stisknutí tlaèítka a do jeho uvolnìní, nebo pøekroèení délky záznamu 20s. Délku záznamu hlídá LED dioda konec záznamu. Kdy se tato signálka rozsvítí, znamená to, e záznam pøesáhl délku pamìti a je tøeba uvolnit záznamové tlaèítko. Tranzistor PNP, který LED diodu ovládá, zároveò zajiuje návrat na zaèátek zprávy po jejím pøehrání. Dioda u tlaèítka záznam zabraòuje nastavení na zaèátek pamìti v pøípadì pokusu o nahrávku delí ne 20s (chrání se tak zaèátek nahrávané zprávy). Tento obvod je vhodný ke konstrukci automatických hlásièù, informaèních automatù, zvukových výstupù zabezpeèovacích zaøízení, mluvících houkaèek do auta atd. Aplikovat lze i v zaøízeních, která automaticky pozdraví zákazníka pøi prùchodu dveømi, mohou hlasovì nabízet urèité zboí èi sluby. Ve spojení s prostorovými snímaèi PIR mohou automaticky upozornit kadého, kdo se pohybuje mimo vymezený prostor. Pokud je tøeba zajistit záznam a reprodukci delí zprávy, lze øadit moduly do kaskády (jeden pak spoutí druhý a zpráva plynule pokraèuje). Pøíklad kaskádního zapojení dvou modulù je uveden na obr.6. Obsluha zaøízení je totoná s pøedchozím zapojením, pouze délka zprávy je dvojnásobná. Obdobným zpùsobem je 69
mono vytváøet delí kaskády. Toto zapojení je vhodné pro automatické systémy pøedávání informací (programy kin, televize, informace o poèasí, informace v dopravních prostøedcích atd.). Tento zpùsob øeení pøináí znaèné zvýení spolehlivosti proti dosud pouívaným systémùm s magnetofonovým záznamem, jeliko neobsahuje ádné mechanické soustrojí, nedochází k opotøebování nosièe a nevadí mu ani ádné otøesy.
obr. 6
Kaskádní øazení dvou modulù (záznam 40 sekund)
Hlavní výhodou aplikací modulu VM688 je skuteènost, e se zaznamenaná zpráva neztrácí s výpadkem napájecího napìtí. Tak lze bez poadavku na energii uchovat potøebné informace libovolnì dlouho (výrobce èipù zaruèuje minimálnì 10 rokù). V aplikacích, kde se nevystaèí s miniaturním koncovým zesilivaèem modulu, lze velmi snadno navázat libovolný nf zesilovaè s potøebným výkonem. Signál lze odebírat z výstupu SP (pin. 14 nebo 16) pøes oddìlovací kondenzátor. Vstup signálu pro záznam mùe být té pøivádìn z vnìjího zdroje pøes oddìlovací kondenzátor na vstup MIC (pin. 10). Znaèná variabilnost zapojení modulu a jeho pomìrnì nízká cena Vám dávají anci popustit uzdu fantazii a najít svou vlastní oblast pouití. Modul VM688 se s podrobným návodem k pouití a s miniaturním elektretovým mikrofonem prodává za 362,- Kè (cena s daní pro jednotlivý odbìr), miniaturní reproduktor typ SP27 (27mm, v9mm) stojí 29,- Kè. Objednávat lze na dobírku pøímo u firmy JABLOTRON s.r.o., Janáèkova 6, Jablonec n.N. 466 06, tel. 0428 23862, 20576, fax. 0428 29919. V dobì vytitìní tohoto èlánku by mìl být modul bìnì k dostání i v obchodní síti GM ELEKTRONIC (za stejnou cenu). pøipraveno z technické dokumentace firmy JABLOTRON s.r.o. 70
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO KONSTRUKTÉRY ZABÝVAJÍCÍ SE VYSOKOFREKVENÈNÍ NEBO MIKROVLNOU TECHNIKOU
Pøedstavujeme vám nový, polem øízený tranzistor GaAs PHEMT v miniaturním keramickém pouzdru firmy HEWLETT-PACKARD s oznaèením ATF 35376. Myslíme si, e alespoò jeho parametry a cena stojí za zmínku i v naem sborníku. Doufáme, e jeho zveøejnìním podnítíme mnohé konstruktéry.
nízké umové èíslo : typicky 0.75dB pøi 12 GHz Typické umové parametry VDS = 1.5V, IDS = 10mA
Nejvìtí oblast pouití je v pásmu Ku DBS systémù a v C pásmu jako nízkoumové zesilovaèe pro frekvence 2 a 12 GHz. Typický zisk : 11dB pøi 12 GHz. Blií technické údaje lze získat na vyádání.
Mezní kmitoèet fT = 18 GHz P HEMT = Pseudomorphic HEMT
Mezní hodnoty
Tento tranzistor lze objednat u firmy GM Electronic (zatím pouze v oddìlení velkoobchodu) za tyto zajímavé ceny (platí pro kusová mnoství) : MC 262,- Kè bez DPH 213,- Kè 71
OBVODY PRO ELEKTRONICKOU PAMÌ GM Electronic V poslední dobì pøibývá obvodù, které jsou schopny ve spolupráci se statickými, dynamickými nebo jinými druhy pamìtí zaznamenat a reprodukovat øeè. Tímto èlánkem bychom vás chtìli upozornit na obvody vyrábìné firmou UMC (United Microelectronics Company). Jeden z prvních obvodù, který se na naem trhu objevil byl obvod UM5100 prodávaný za cca 110 Kè. Tento obvod je urèen ke spolupráci se statickou pamìtí nebo pamìtí ROM. Dalí obvody, které byly zaøazeny do výrobního programu UMC pro léta 1993 a 94 nesou oznaèení UM 93510A, UM 93510B, UM 93510C, UM 93520A a UM 93520B. Obvody øady UM 93510 jsou urèeny pro vnìjí pøipojení statické nebo ROM pamìti o velikosti 256 nebo 512 kB. Následující doporuèená zapojení jsou pøevzata z firemního katalogu UMC "Commercial ICs". Jsou doporuèeny pro pouití v elektronických (telefonních) odpovídaèích a ústøednách, dále také v hraèkáøském prùmyslu (hlavnì s pamìtmi ROM). Blií technické informace mùete získat pøímo ve velkoobchodu GM Electronic, Evropská 73, Praha 6. Vnitøní blokové schéma obvodù øady UM 93520 Technické parametry øady UM 93520 : - UM93520A 1x 256 kB DRAM vzorkovací rychlost 16 nebo 22 kHz UM93520A 2x 256 kB DRAM vzorkovací rychlost 32 kHz - kadá 256kB pamì DRAM mùe uloit zvuk v délce 16 sec. (16kHz), 11.2 sec. (22kHz) nebo 8 sec. (32kHz) - jednoduché napájení 5V=, vnìjí krystal 3.579 MHz - obvody jsou v pouzdrech DIL28 (vyrábí se i pro SMD montá)
Obvody UM 93520A a UM 93520B si lze objednat u GM Electronic. Cena k 1.9. 1993 byla 106 Kè (vèetnì danì z pøidané hodnoty) za kadý. Myslíme si, e obvody øady UM 93520 najdou vbrzku iroké uplatnìní. Nejen proto, e ceny pamìtí RAM 256kB jsou nízké. Blokové schéma pro pøipojení vnìjích obvodù k UM 93520
72
Doporuèené zapojení obvodu UM 93520A
Doporuèené zapojení obvodu UM 93520A
73
NOVINKY TECHNICKÉ LITERATURY BEN - technická lieratura Díky soukromým nakladatelùm zaèíná koneènì v poslední dobì pøibývat odborné literatury, dokonce pro elektroniku. Mezi novinky posledních dnù patøí : V.Vít : TELEVIZNÍ TECHNIKA - Anténní rozvody a signálové obvody televizorù Vydal AZ Servis, Praha 1993, 460 stran, 380 pùvodních èernobílých a 40 barevných vyobrazení. Tvrdá laminovaná vazba, kniha je itá. Cena 230 Kè. Tato dlouho oèekávaná kniha, je urèena televizním, anténáøským a výrobním technikùm, studujícím vech druhùelektrotechnických kol a vem zájemcùm o obor televizní techniky. Publikace pojednává o televizních anténách (pøijímacích a vysílacích), druicových anténách vèetnì vech souèástí vnìjí jednotky, dále pak o anténních rozvodech individuálních i spoleèných a o kabelových rozvodech. Zaèíná zde pojednání o televizních pøijímaèích, a to podrobným popisem celé signálové èásti od kanálových volièù a ke koncovým obrazovým a zvukovým zesilovaèùm (vèetnì stereofonního zvuku a multistandardových barevných dekodérù). V.Støí : KATALOGY POLOVODIÈOVÝCH SOUÈÁSTEK - Japonské polovodièové souèástky I. Vydalo nakladatelství Trias public v edici mikroDATA, Ostrava 1993, formát A4, cena do 60 Kè. Dosud vyel 1. a 2. díl katalogu. Jsou v nich obsaeny mezní a charakteristické údaje, které obvykle postaèí pro základní informaci o druhu a pouití hledaného tranzistoru, popøípadì vyhledání vhodné náhrady. Vydání dalího dílu o japonských polovodièích vyplní dalí mezeru v získávání technických informací. Publikace by mìla být na trhu od zaèátku záøí 1993. Bernhard Krieg : Elektøina ze slunce - solární technika v teorii a praxi Vydalo nakladatelství HEL, Ostarava 1993, 228 stran, cena 78 Kè. Kniha pøináí zasvìcenýpohled na problematiku oboru, který se teprve zaèíná rozvíjet a svoji budoucnost má pøed sebou. Vzhledem k rostoucím cenám tradièních druhù energie mùe v ní kadý, kdo se zajímá o monosti vyuití alternativních a obnovitelných zdrojù energie, nalézt uiteèné informace, rady a podnìty doplnìné praktickými zapojeními. J. Hájek : Edice pøíruèek pro technologii povrchové montáe Vydal autor vlastním nákladem v Praze, 1992-93, rozsah do 20 stran, cena jednoho svazku 12 Kè. O technologii povrchové montáe je stále vìtí zájem. Patrnì je na vinì opravdová úspora materiálu, prostoru èi nás láká nìco nového a nepoznaného. Vekerá u nás vydaná odborná literatura zabývající se vánìji problematikou technologie povrchové montáe by se snad ani na prstech jedné ruky nedala spoèítat. To proto, e jí bylo tak málo. Ani v sousedních zemích to není s in-formacemi o technologii povrchové montáe rùové. Nedávno se nám vak do ruky dostala edice pøíruèek, nesoucí název AA øada SMT. Na první pohled seitová vazba svazkù s dvaceti stránkami textu vzbuzovala obavu z "amatérismu", ale ji pøi proètení prvního svazku edice "Úvod do SMT" bylo jasné, e autor je zkuený odborník. Dosud vyly tyto svazky : sv.1 - Úvod do SMT, sv.2 - Tabulky diod, sv.3 - Tabulky tranzistorù, sv.4 Zpìtné tabulky polovodièù, sv.5 - Rezistory, sv.6 - Kondenzátory, sv.7 - Elektrolytické kondenzátory, sv.8 Indukènosti. Pøipravují se dalí svazky : Pájení, Dalí pasívní souèástky a experimentální pl. spoje, Aktivní souèástky a integrované obvody, SMT pro konstruktéry a opraváøe. Závìrem lze øíci, e tyto pøíruèky pøináí mnoho neocenitelných informací, které bychom jinde tìko hledali. Rozdìlení na jednotlivé svazky, které na první pohled nebudilo dùvìru, se ukázalo praktiètìjí. Jednak proto, e informace mohou být prùbìnì vydávány a aktualizovány (jinak by vydání knihy o velkém rozsahu trvalo dlouho a navíc by bylo po vyjití nepøíli aktuální) a jednak si kadý koupí ten svazek, který právì potøebuje. ANGLICKO - ÈESKÝ a ÈESKO - ANGLICKÝ elektrotechnický a elektronický slovník sestavil autorský kolektiv pod vedením RNDr. Blanky Kutinové, vydalo nakladatelství EPA ve spolupráci se SNTL, 924 stran A5, cena 175 Kè. Je to slovník, který zaplòuje jednu z mezer v naí odborné lexikografii. Celkem obsahuje v kadé èásti asi 35 000 termínù a terminologických spojení ze slanoproudé a silnoproudé elektrotechniky a elektroniky. Byl 74
sestaven kolektivem autorù na základì rozsáhlé excerpce z britské, americké a èeské odborné kniní i èasopisecké literatury. V hesláøi slovníku jsou zahrnuty také bìnì pouívané anglické odborné zkratky. Zpracovává hesla z oboru telefonie, spojová technika, pøenos vedením, telegrafní a dálnopisná technika, vyskofrekvenèní nosná telefonie, videotelefonie, rozhlas po drátì, pøenos dat, íøení rádiových vln prostorem, antény, radiotechnika, radiokomunikace, radiolokace, radionavigace, technika dm a cm vln, kvantová elektronika a technika mm vln, impulsová technika, televizní technika, vakuová technika, polovodièe, digitální technika, elektronické zpracování dat a výpoèetní technika, automatizace a regulace, svìtelná technika, elektroakustika, lékaøská elektronika, napájecí zdroje pro elektrotechnická zaøízení, sdìlovací vodièe a kabely, elektrická mìøení, elektrotechnologie, výroba elektrické energie, pøemìna elektrické energie, pøenos a rozvod elektrické energie, elektrické toèivé stroje, elektrochemie, elektrotepelná technika a chladící technika. Slovník je urèen odborníkùm vech elektrotechnických oborù a specializací, vìdeckým a výzkumným pracovníkùm, pøekladatelùm a tlumoèníkùm, posluchaèùm vysokých a støedních kol v oboru elektrotechnika a elektronika. Nakladatelství Grada pøipravila letos ji nìkolik publikací, z nich tyto dvì nejzajímavìjí uvádíme : M.Líka, V.ulo, J.Strelec : PROGRAMOVATELNÁ LOGICKÁ POLE 456 stran, 143 obrázkù a schémat, 28 tabulek a 27 výpisù programù, cena 390 Kè vèetnì diskety V knize nalezne ètenáø informace typu, co to programovatelná logická pole jsou, kde a jak se pouívají, jak má vypadat proces návrhu èíslicového systému s cílovou implementací programovatelným logickým polem èi popis prostøedkù, které umoòují automatizaci návrhu a jeho realizaci. Nedílnou souèástí knihy je i disketa s programem PGAL na programování dostupných programovatelných polí typu GAL16V8 a GAL20V8 a schéma programátoru, navreného s pouitím dostupných souèástek, podle kterého si mùe ètenáø programátor zkonstruovat sám. Program PGAL akceptuje vstup v normì JEDEC souboru. Prostøednictvím informací v knize má tedy ètenáø monost dokonèit návrh a do vlastního naprogramování programovatelného pole. V.ubrt : JEDNOÈIPOVÉ MIKROPOÈÍTAÈE INTEL 8048 - 8096 vlastnosti, pøíklady pouití, simulace na PC, 208 stran A5, cena 280.- Kè, disketa 69.- Kè Publikace je urèena zájemcùm o hlubí ucelené poznatky o jednoèipových mikropoèítaèích øady 8048 - 8096. V první èásti je detailnì popsán hardware (CPU, èasování, pøeruovací logika, vestavìné periferie atd.) a vlastní instrukèní soubor. Druhá èást je zamìøena na ukázku praktického vyuití jednoèipových mikropoèítaèù. Obsahuje napø. návrh na øeení úlohy reálného èasu s mikropoèítaèem 8048, 8051 nebo s vyuitím jednotky rychlých vstupù a výstupù mikropoèítaèe 8096. Disketa obsahuje cvièný simulaèní program, umoòující realizovat na poèítaèích PC/XT/AT jednoduché aplikaèní programy pro øadu 8051 a ovìøit jejich správnou funkci. Pøehledné podání látky a kompletnost uvádìných informací èiní z knihy uiteènou pomùcku pro vechny, kteøí se potøebují seznámit s vlastnostmi jednoèipových mikropoèítaèù na profesionální i zaèáteènické úrovni. A na závìr novinka : Firma BEN - technická literatura pøipravuje publikaci "Pøehled obvodù CMOS 4000". Bìhem záøí by mìl vyjít první díl, který bude zahrnovat pøehled obvodù 4000 a 4099. Dalí druhý díl, který by mìl vyjít v zimì bude obsahovat obvody 43xx, 45xx a dalí zbývající v øadì CMOS. Do pøítího roku se pøipravuje vydání øady obvodù TTL (74.., 54.., atd.). P. Jedlièka : Pøehled obvodù CMOS 4000, 1.díl V úvodu jsou uvedeny základní vlastnosti obvodù CMOS (historie vzniku, porovnání s ostatní logikou, propojování s rùznými technologiemi, zásady práce s obvody CMOS). Je zde uvedena i dostupná lieratura. Na konci úvodu jsou pøehledné tabulky, kde jsou obvody rozèlenìny podle znaèení a podle funkce. Informace o vech obvodech, které jsou zahrnuty do tohoto pøehledu obsahují : popis vývodù a zapojení pouzdra, vnitøní zapojení, pravdivostní tabulky, vnitøní logické schéma a typické aplikace obvodu. Vechny knihy uveøejnìné na této dvoustranì lze objednat osobnì zakoupit nebo objednat na této adrese :
Vìínova 5 100 00 Praha 10 75
tel./zázn. (02) 781 84 12 fax (02) 782 27 75
LCC - THOMSON Vá dodavatel elektronických souèástek a mìøících pøístrojù! 07. 1990 10. 1990 03. 1991 12. 1991 02. 1992 05. 1993 09. 1993
zaloena firma GM electronic otevøena prodejna na Sokolovské ulici v Praze 8 otevøen velkoobchod v OD árka v Praze 6 otevøena prodejna v Liberci otevøena prodejna a oddìlení velkoobchodu v Brnì otevøení poboèky v Bratislavì otevøení dalí prodejny na Sokolovské ulici v Praze
V souèasné dobì jsme distributorem francouzské firmy SGS-THOMSON a LCC-THOMSON, autorizovaným distributorem americké firmy HEWLETT-PACKARD / AVANTEK a tuzemským výhradním prodejcem korejské firmy HUNG CHANG. Mimo jiné dodáváme mnohé souèástky a komponenty od dalích firem : AMD, Fujitsu, Intel, Jamicon, Motorola, NEC, National, Omron, Philips, Piher, Siemens, Sharp, Siliconix, Thomson, Texas Instruments, Toshiba, Weller, Wima, Zeilog, Zippy.
CO NOVÉHO NAJDETE V KATALOGU ZÁØÍ '93 - termistory NTC a PTC - SPREJE pro snadnou výrobu ploných spojù fotocestou - trimry TP 095 - nové typy plastových otoèných pøepínaèù - izolaèní zesilovaè HCPL-7800 HEWLETT-PACKARD - rozíøení nabídky integrovaných obvodù - mechanické komponenty : distanèní sloupky a gumové noky - rozíøení nabídky svorkovnic - síové EURO zásuvky se síovým filtrem - podstatné rozíøení sortimenru relé - tlaèítka, mikrospínaèe a pøepínaèe - software GM Electronic - komponenty pro zabezpeèovací techniku - rozíøení odborné literatury - kleové multimetry pro AC i DC - videotechnika a mnoho dalích zajímavých souèástek.
76