Cable para conectar el transceptor a la interfaz CAT del ordenador. Conectamos el transceptor ic 746 a la computadora.

El transceptor DSP de clase económica ICOM IC-746PRO se lanzó al mercado justo después del modelo más caro IC-756PROII. Aparentemente, ICOM ha confiado en la máxima implementación de tecnologías digitales en equipos de comunicación de aficionados, y la aparición de la serie PRO puede estimular significativamente la transición masiva de este equipo a DSP.

El IC-746 original gozó de cierta popularidad entre los radioaficionados, porque a un precio relativamente "democrático", tenía buenos parámetros y, además, funcionaba en el rango de 2 m. Sin embargo, en este transceptor, la selectividad se logró mediante la instalación de filtros de cuarzo bastante costosos. Alta selectividad sin el uso de filtros adicionales.

Exteriormente, el IC-746PRO es muy similar a su predecesor, pero dentro del dispositivo, los especialistas de ICOM llevaron a cabo con éxito una operación para introducir DSP en el exitoso diseño del 746. El cambio al filtrado DSP es la principal diferencia entre el IC-746PRO y su predecesor. El procesador de señal digital de 32 bits con ADC y DAC de 24 bits utilizado en la ruta IF le permite crear el equivalente a docenas de filtros diferentes, seleccionables con solo presionar un botón o girar una perilla.

Entre los transceptores basados ​​completamente en tecnología DSP, el IC-746PRO está casi a la par con el IC-756PRO o el IC-756PROII, por lo que elegir entre estos dispositivos es bastante difícil, especialmente para la radioafición con un presupuesto limitado. A pesar de que el IC-746PRO no tiene una pantalla a color o un dispositivo de medición analógico instalado en el IC-756PROII, los parámetros del IC-746PRO son bastante consistentes con su precio (además, es un dispositivo completo de 2 metros ).

En el IC-746 original, la mejora de la selectividad estaba limitada por la cantidad de filtros de cristal opcionales instalados: dos para el IF de 9 MHz y uno para el IF de 455 kHz. El costo de cada uno de estos filtros es de aproximadamente 150 USD. Con tres filtros adicionales instalados, se pueden seleccionar un máximo de seis opciones de filtración. En el IC-746PRO, la tecnología DSP ha hecho posible la implementación de más de 50 filtros con bandas de paso específicas, cada una de las cuales puede ser "suave" o "aguda", con pendientes de respuesta de frecuencia suaves o pronunciadas. Por ejemplo, al configurar el ancho de banda deseado para varios modos (SSB, CW, RTTY, etc.) a través del menú, el operador ya no tiene que preocuparse por configuraciones de filtro adicionales al cambiar el modo de operación. La forma "suave" de la respuesta de frecuencia del filtro digital, determinada por las pendientes menos profundas de la respuesta de frecuencia, conduce a un sonido más agradable al recibir señales SSB. En el funcionamiento en CW, la diferencia de sonido es casi imperceptible, excepto que la señal de audio suena un poco menos en anchos de banda estrechos. Una ventaja de los filtros suaves es una mejor inteligibilidad de la señal SSB con anchos de banda de filtro de hasta 1,2 kHz.

Sin embargo, incluso después de configurar las opciones básicas para los parámetros de filtro para diferentes modos, es extremadamente fácil cambiar el ancho de banda del canal sobre la marcha, optimizándolo cuando cambian las condiciones de recepción usando la función TWIN PBT (ajuste de ancho de banda dual). En la operación RTTY, puede seleccionar un ancho de banda de filtro de 250, 300, 350, 500 o 1000 Hz y usar TPF como un medio adicional para lidiar con QRM en este modo. Es imposible no mencionar el decodificador incorporado para recibir señales RTTY, que permite monitorearlas sin usar una computadora. La pantalla muestra hasta tres líneas de texto que se pueden congelar.

Por supuesto, gracias al uso de DSP, el IC-746PRO tiene muchas características que no estaban disponibles en el modelo original.
- filtros de muesca automáticos, así como control manual de filtros en la ruta de FI,
- nivel ajustable de supresión de ruido,
- tres tipos de AGC: rápido, medio y lento, así como la capacidad de seleccionar uno de los 13 valores de la constante de tiempo para cada uno de los niveles de AGC en los modos SSB, CW, RTTY o AM,
- ancho de banda seleccionable del filtro en modo de transmisión - 2.8, 2.4 o 2.2 kHz,
- ajuste del tono de la señal de audio a bajas y altas frecuencias tanto en transmisión como en recepción

Además del sistema de sintonización silencioso tradicional, el IC-746PRO también tiene una nueva característica: el sistema de sintonización silenciosa por voz (VSC) La función VSC "inteligente" no solo es una ayuda extremadamente útil para escanear, sino también una excelente función independiente que funciona en todos los modos de voz. Cuando se activa VSC, el receptor verifica todas las señales para detectar la presencia de "componentes de voz", y la ruta de recepción se abre solo cuando se detectan estos componentes. VSC difiere del sistema de sintonización silenciosa convencional, que se activa cuando la portadora alcanza un cierto nivel , que se ajusta manualmente. Cualquiera que esté enfermo y cansado de detener el modo de escaneo en múltiples señales CW apreciará la excelente función VSC, que también funciona en la recepción SSB. Caminando a través de la sección telefónica del rango con el VSC encendido, el operador no escuchará ningún "ruido blanco" o señales de interferencia; solo aparecerán las estaciones que usan el modo de voz. El VSC funciona incluso con señales relativamente débiles, pero a veces su cambio frecuente en el borde, los niveles de señal pueden resultar molestos.

Una innovación entre los transceptores de la serie PRO es la implementación de la indicación gráfica de ROE en el IC-746PRO. Con el medidor de ROE incorporado, no solo puede estimar la ROE del sistema de antena, sino que además, considere la dependencia de la ROE de la frecuencia en forma de diagrama. En este caso, la ROE se mide a las frecuencias establecidas por el operador en pasos de 10, 50, 100 o 500 kHz. El diagrama proporciona información muy clara sobre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda del sistema de antena.

La velocidad de sintonización es muy importante en cualquier transceptor. ICOM ha utilizado con éxito la experiencia de sus diseños anteriores, y en el IC-746PRO cuando se opera en SSB, la velocidad de sintonización de frecuencia es de 6 kHz por giro completo de la perilla. Esto no es muy rápido, pero en algunas situaciones se puede producir una desaceleración aún mayor. necesario. En este caso, puede utilizar el modo de barrido de 1 Hz del IC-746PRO. Cuando está habilitado, la velocidad de sintonización de SSB caerá a 600 Hz por revolución y es posible que deba reducirse aún más en CW o RTTY. En estos modos, la velocidad de sintonización predeterminada es la misma que para SSB: 6 kHz por revolución. La función 1/4 (introducida por primera vez en el IC-706Mkll) reduce la velocidad de sintonización en los modos CW / RTTY a 1,5 kHz por revolución, lo que hace que la sintonización sea muy lenta a 150 Hz por revolución cuando la resolución de 1 Hz está activada.

Las ventajas y desventajas reales de cualquier equipo se revelan al medir sus parámetros. Los resultados de las mediciones en los laboratorios ARRL indican que el rendimiento objetivo del IC-746PRO ha mejorado con respecto al del IC-746. Aunque su sensibilidad es casi la misma (con el preamplificador apagado, aproximadamente -131dBm en el rango de 20 m), el rango dinámico para el bloqueo en el rango de 20 m con el preamplificador encendido y el espaciado de frecuencia de la señal de prueba de 20 kHz resultó ser notablemente mejor para el IC-746PRO que incluso para el modelo más caro IC-756PROII (125dB vs 118dB). Con una separación de frecuencia de 5 kHz, se encontró que el rango dinámico era de 100 dB tanto para el IC-746PRO como para el IC-756PROII. Las mediciones del rango dinámico de dos señales por intermodulación de tercer orden en el rango de 20 m con un espaciado de frecuencia de 20 kHz y el preamplificador apagado mostraron parámetros casi idénticos: 97 dB para el PRO y 99 dB para el IC-746 original. Los expertos del laboratorio creen que la dispersión en los resultados de medición de 2-3 dB se encuentra dentro de la dispersión estadística de los parámetros del aparato y / o el error de medición. Al mismo tiempo, el rango dinámico de dos señales y tercer orden del IC-746PRO de 97dB coincide con el del extendido transceptor FT-1000MP, que se ha convertido en el estándar de oro para muchos DX y concursantes. La supresión de interferencias en la primera FI para el IC-746PRO en el rango de 20 m fue de 123 dB (para el IC-746 - 100 dB) Además, el IC-746PRO tiene una excelente supresión de interferencias a lo largo del canal de espejo - 124 dB (para el IC-746 - 120 dB). Desafortunadamente, la transmisión en el peor de los casos (10 m) fue de aproximadamente -25 dB para la distorsión de intermodulación de tercer orden (ISD) de 2 señales en el modo de transmisión. Sin embargo, el IC-746PRO tiene más éxito en la supresión de productos de tercer orden que su predecesor, aproximadamente 7 dB en el rango de 2 metros.

Al igual que el 1C-746 original, el nuevo PRO en modo QSK sufre de incrustaciones "intermitentes" a velocidades en baudios superiores a 30 palabras por minuto. Sin embargo, este efecto (¿o defecto?) No aparece en el modo VOX. Además, al conectar un amplificador de potencia al IC-746PRO, se debe tener en cuenta que las capacidades de conmutación del nabo intermedio están limitadas a 500mA y 16V, y los circuitos de control de algunos amplificadores tienen niveles más altos de corrientes y voltajes.

El atenuador del IC-746PRO proporciona solo un paso de atenuación de -20 dB. Como regla general, esta solución se adapta a la mayoría de los operadores, pero en las radios equipadas con buenos sistemas de antenas, la falta de un control de atenuación más flexible puede provocar una disminución de la eficiencia en el aire. Desafortunadamente, el 746PRO también carece de la capacidad de conectar antenas receptoras separadas al transceptor (por ejemplo, antenas de bebidas cuando se trabaja en bandas de baja frecuencia). Así, el IC-746PRO representa un compromiso suficiente entre coste y parámetros, que, teniendo en cuenta el funcionamiento de todos los tipos de modulación en el rango de 2m, sin duda será apreciado por los radioaficionados que se encuentran limitados en medios y / o tamaño de la choza.

"ICOMIC-745PRO Transceptor HF / VHF" QST, mayo de 2002

¡¡¡Peligro Aléjese!!! ¡Piensa bien! (¡Todo lo que haga con su transceptor es asunto suyo! ¡Naturalmente, el ICOM y el autor de esta página no son responsables de sus acciones!)

1. Desembalaje del IC-746 para su transmisión. Desatornille los doce tornillos que sujetan la cubierta inferior del transceptor y retírela. Preste atención al área alrededor del procesador "ICOM HD6433042SF" resaltada en rojo, vea la foto: ... A continuación, busque una columna de diodos junto a ella y elimine los resaltados en rojo, vea la foto:... Monte el transceptor, conecte la fuente de alimentación y realice la operación "FULL RESET". Para hacer esto, presione y mantenga presionados los botones + en el panel frontal del transceptor, encienda el transceptor con el botón. Eso es todo, ahora su transceptor es capaz de funcionar como un potente "GSS" para sintonizar antenas, en el rango de HF: 100 KHz - 60 MHz, y VHF: 118 MHz - 176 MHz. ¡Atención! El rendimiento del sintonizador de antena incorporado está garantizado solo en las áreas de las bandas de aficionados ...

2. Todo el mundo es bueno - la empresa "ICOM", solo que ahora se olvidaron de los filtros de 6 KHz para la recepción normal de "AM", incluso en las opciones durante el día con fuego no encontrarás ... Hoy llenaremos este vacío. Para implementar este proyecto, necesitamos:

  1. Dos filtros piezocerámicos CFWS455HT (desde radios VHF de pequeño tamaño, radios de automóviles, teléfonos inalámbricos) o similares con un ancho de banda de 6 KHz. Para datos de referencia sobre filtros, consulte aquí: "Características técnicas de los filtros Murata"
  2. Un trozo de fibra de vidrio revestida con papel de aluminio
  3. Taladro en miniatura, broca de 1 mm
  4. Cortador o cloruro férrico
  5. Herramienta de instalación de radio
  6. Soldador eléctrico 40-60 vatios

Entonces tomamos un trozo de fibra de vidrio, lo cortamos a la medida, hacemos marcas, perforamos agujeros, mira la foto:

Instalamos la bufanda fabricada en el transceptor y la fijamos en el conector mediante un lazo de hilo o elástico, ver foto:

Montamos el transceptor, lo encendemos a la moda. Presionando el botón nos dirigimos al menú "SET", seleccionamos el ítem No. 6 con los botones y, luego giramos el encoder seleccionamos el filtro "FL-257", ver la foto:

Luego, presionando el botón durante mucho tiempo (más de 2 segundos), vaya al menú "FIL", use los botones y seleccione "15k" y "3.3k" en consecuencia, vea la foto: . Donde "3.3k" es solo nuestro filtro "AM" con un ancho de banda de 6 kHz. Recomiendo probar este filtro también en SSB, en rutas locales o mesas redondas, creo que te gustará ...

Un poco de historia:

  • ¡Solo la empresa "KENWOOD" ha estado instalando filtros de cuarzo para "AM" en todos sus transceptores durante todos los años de su existencia, como estándar!
  • Solo YAESU ofrece para todos sus transceptores opciones: filtros de cuarzo o electromecánicos con un ancho de banda de 6 KHz.
  • Sólo la empresa "ICOM" lo perdió todo y durante los últimos 10 años se olvidó de "AM", y para uno y "FM"!? Un ejemplo de esto es el IC-7 18, ¡un transceptor para principiantes! ¿De qué manera falta "FM" como clase? ¡Y no hay opciones ni siquiera para un pago por separado! A algunos distribuidores ICOM - trompeteando con entusiasmo ... ¡Pavos reales!

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3 . Esta interesante idea surgió al analizar la circuitería de transceptores tan conocidos y populares como IC-775DSP, FT-1000MP, TS-850S en los que el primer convertidor se carga en 2 (dos) filtros de cuarzo monolíticos conectados en serie, que luego fue , a finales de 1999 implementado en mi IC-746. Un fragmento del circuito del transceptor después de la revisión se muestra en la foto: ... Una leve atenuación de la sensibilidad de 1 a 2 db (atenuación en el filtro adicional) se compensa fácilmente al nivel anterior mediante una resistencia de ajuste de ganancia de FI común (en la placa de la UNIDAD PRINCIPAL - R761). Las características obtenidas como resultado de las mediciones relativas, antes y después de la revisión, justificaron las previsiones:

  • La sensibilidad del transceptor se mantuvo sin cambios (en los rangos superiores, se observa incluso un ligero aumento, debido a la mejor adaptación del mezclador con los filtros.
  • El rango dinámico para bloquear en la zona cercana, es decir con una desafinación de 15-20 kHz y una banda de 2,4 kHz, aumentó en 8-10 db (lo que se explica fácilmente por el hecho de que la inclusión sucesiva de filtros aumenta su cuadratura general y mejora drásticamente la característica de respuesta de frecuencia en los puntos de "atenuación infinita", es decir, inmediatamente detrás de las pendientes de la respuesta de frecuencia de los filtros) y, lo que es más importante, alivia el trabajo del segundo convertidor de FI.
  • Rango dinámico para intermodulación con desafinaciones bajas, es decir ¡10-15 kHz aumentado en 3-4 db! (esto se debe principalmente al hecho de que la atenuación de la señal en la banda de "transparencia" del filtro de cristal adicional aumentó en 2-3 db; en consecuencia, volvemos a descargar el segundo convertidor de transceptor "débil" y, en segundo lugar, el efecto de aumentar la cuadratura general de los primeros filtros de FI afecta y nuevamente facilita la vida del segundo transformador).

Las mediciones se realizaron en el rango de 14 MHz con el transceptor UHF apagado. La instalación del segundo filtro también es relevante para el transceptor IC-756.
Como confirmación de la corrección de la revisión ... Ver los diagramas esquemáticos de los nuevos transceptores ICOM IC-746PRO, IC-756PRO, que fueron creados después de la publicación de este material (¡finalmente llegó a ellos!).
Es posible comprar el filtro de cuarzo FL-120 necesario y la bobina LS-484B a un precio relativamente bajo (~ $ 20) - solicitándolo a la empresa de Moscú "SAIKOM". Marcado de nomenclatura de piezas según catálogo "ICOM": REF NO.-F1231; N º DE PEDIDO. -2010001010; DESCRIPCIÓN -FILTRO 69M15B (FL-120). NÚMERO DE REFERENCIA. L231, L232, L241, L251, L252; N º DE PEDIDO. - 6150004280; DESCRIPCIÓN -BOBINA LS-484B (C14927)
Los detalles técnicos, los métodos de revisión y la configuración requieren mucho, así que lea sobre ellos en la segunda parte del artículo:
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4. Una carta interesante con modificaciones IC-746 de RW 4FS, le traigo a su atención:

* Los valores de la resistencia y el condensador se seleccionan experimentalmente.

Dado que la ganancia de toda la ruta de FI cayó, tuvimos que agregar un poco de ganancia a 455 kHz. Cuando me llegó el transceptor, su nivel de ruido (control de volumen máximo, FI máximo, UHF apagado, entrada cargada a 50 ohmios) en el rango de 14 MHz era de 170 mV, después de todas las modificaciones me detuve a 30 mV, y prácticamente lo hice No pierdas la sensibilidad. Pero en este nivel, el AGC comenzó a ganar dinero desde aproximadamente 12 μV, esto no me convenía, tuve que agregar una etapa de amplificación doble frente al transistor AGC. La etapa de amplificación se instala en lugar del condensador C841. La sintonización del amplificador se reduce a la selección de una tensión constante en el colector del transistor igual a la mitad de la tensión de alimentación. Estructuralmente, el tablero está hecho de fibra de vidrio de doble cara, el lado superior se usa como pantalla. La placa está instalada sobre el microcircuito. FM detector y piezorresonador.

Ahora es posible ajustar por separado el umbral de AGC, que se puede configurar a partir de 4 μV. Además, al analizar el funcionamiento de las cascadas del inversor, que están controladas por el AGC, resultó que siempre están en el estado "cerrado", esto es muy fácil de verificar: al cambiar del AGC al conmutador, se nota que el voltaje de control en el circuito AGC cae. En este sentido, fue necesario elevar el umbral para el ajuste manual del convertidor de frecuencia agregando una resistencia de 22 kΩ en paralelo con la resistencia. R 831. Ahora, al cambiar el AGC y RRU sin una señal, los voltajes se han nivelado. Como resultado, la totalidad de estas mejoras hicieron que fuera más cómodo trabajar en el aire "cargado" ... >>

24.10.2005 Sergei (RW4FS) Wasil R7KK [correo electrónico protegido]

Recientemente, ha habido muchos circuitos nuevos de interfaz CAT de computadora a transceptor.

con "proporcionar aislamiento galvánico para señales de audio y circuitos de control ..."

vía bus USB

Entonces, ¿la interfaz USB CAT necesita aislamiento galvánico?

Si usa una computadora portátil personal alimentada por una unidad de fuente de alimentación separada,

Y solo usa mi interfaz sin ningún miedo.

El uso de "aislamiento galvánico" y la exclusión deliberada del cable común (tierra) es un signo de "gran conocimiento técnico ..."

El hecho es que las computadoras estacionarias tienen una fuente de alimentación PULSE.

La alimentación de 220 voltios se alimenta a través de ENCHUFES EURO con CONTACTO DE TIERRA, como debe ser ...

Muchos NUNCA han tenido este contacto en enchufes y enchufes, ¡al menos no antes!

Cuando un radioaficionado intenta conectar una computadora al transceptor incluso cuando está apagado (pero con el enchufe enchufado en la toma de corriente)

Una computadora estacionaria en la fuente de alimentación tiene un filtro con capacitores de cada entrada de red a la caja.

Resulta un divisor de la tensión de red a la mitad, este potencial puede crearle problemas.

Qué se debe hacer para evitar que esto suceda, es decir, para excluir la descarga en el bus de tierra cuando se conecta de acuerdo con el esquema:

transceptor-interfaz-computadora?

Simplemente conecte un trozo de cable entre la caja de la computadora y el transceptor.

¡Ni siquiera necesitas conectarlo a tierra!

Basta con eliminar la diferencia de potencial ...

entre otras cosas, el conector USB está diseñado de tal manera que el bus común se conecta primero,

¡para que no tengas que preocuparte por nada!


El aislamiento galvánico en la interfaz entre la computadora y el transceptor es solo

un intento nervioso por alejarse de la interferencia de alta frecuencia y nada más que los trucos de los vendedores "genuinos" de la radio

(listo para su dinero, usando su malentendido, para venderle un montón de elementos de radio innecesarios, y por qué no,

Teme por su costoso transceptor de "juguete" ...

Entonces, hay una pastilla de alta frecuencia, ¿a dónde puedes ir desde ella?

Generalmente ponemos la señal de control PTT en el suelo,

en cables de audio si no están apantalladosen el peor de los casos, obtenemos distorsión y fondo en la ruta,

Pero en el bus USB, la interferencia provocará "pérdida y congelación de la computadora o interfaz,

tendrá que reiniciar, configurar puertos COM,

sin embargo ... divertido, sobre todo en competición ...

El "aislamiento" galvánico tampoco evita las interferencias, la tierra de RF sigue siendo común tanto para la computadora como para el TRX.

Las corrientes de alta frecuencia simplemente no "verán" obstáculos en su camino en forma de "aislamiento galvánico" con su enorme capacitancia transitoria,

Transformadores en el circuito de audio y optoacopladores en el circuito CAT ...

¡Pero te crearás un montón de dificultades con este "desenlace"!

Aquí y no linealidad, falsos positivos, "caída" frecuente de la interfaz,

Después de todo, no de una buena vida, algunos fabricantes de interfaces en el circuito CAT duplican el trabajo de los comparadores y tienen problemas con la fuente de alimentación.

Asi que que hacemos ...?

Sí, excluya el bus USB del convertidor de interfaz a la computadora, es decir, instale el convertidor directamente en el conector USB de la computadora.

Me preguntan por qué no instalo el control FSK en mi interfaz

Esto es lo que pienso al respecto:

Con FSK, su transmisor emite una señal normal,

Lo que hace que la frecuencia de la portadora cambie hacia arriba y hacia abajo.

FSK es una solución más simple que AFSK y se recomienda si su hardware es compatible con FSK.

Dado que no todos los transceptores admiten la entrada FSK, existe otro método: AFSK,

Se puede utilizar con cualquier transceptor SSB.

AFSK no es más difícil de instalar y si todo está hecho derecho, funciona exactamente como FSK y transmitirá una señal RTTY de alta calidad.

AFSK puede hacer algunas cosas que FSK no puede, por ejemplo, AFC (Control automático de frecuencia) de un transceptor, que es una característica muy útil y útil.

FSK significa RF Shift Keying y AFSK significa Audio Frequency Shift Keying. Tenga en cuenta: independientemente del método de acondicionamiento de señal,

La señal de radio en el aire es idéntica. Lo positivo es siempre mayor en frecuencia y lo negativo siempre es menor. Una estación que recibe señal RTTY no puede distinguirlos en absoluto.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es el método en el que su transmisor genera una señal.

PERO, si aún desea tener FSK en su arsenal, puedo construir esta función en su interfaz.



Este artículo describe cómo controlar el funcionamiento del transceptor en serie mediante una PC.PIE-1 000МР yPIE-950.

Los requisitos para la interfaz computadora-transceptor se pueden formular en los siguientes puntos:

  • Control de transmisión PTT;
  • Control de manipulación CW;
  • transmisión de una señal de baja frecuencia a una computadora;
  • transmisión de señal de baja frecuencia desde la computadora al transceptor.

El control del transceptor PTT y la codificación CW se realizan mediante un circuito simple conectado al puerto COM serie. Veamos el ejemplo de control de los transceptores de las series FT-1000MP y FT-950.

Estos transceptores están equipados con la última tecnología, equipados con las más modernas instalaciones de procesamiento de señales digitales, y son perfectos tanto para el papel de la estación de radio principal como para el papel de aparato de respaldo. Están preparados para trabajar con eficacia en las competiciones más difíciles. Son capaces de satisfacer tanto a los radioaficionados novatos como a los más sofisticados y exigentes de sus representantes.

El circuito propuesto es universal y se puede adaptar a casi cualquier transceptor. El circuito no requiere una fuente de alimentación externa, como se muestra en Figura 1.

Este esquema se utiliza con los programas MixW2 (hasta la versión 2.19), TR4W, WSJT, TrueTTY DX4WIN, MMTTY DigiPan, MMSSTV, Ham Radio Deluxe,

DXBase, CQ-Log y decenas de otros. En este caso, las señales RTS y DTR se toman del puerto COM al que está conectado el sistema CAT del transceptor.

Al utilizar programas MixW2 v.3.11, N1MM y otras últimas versiones, es necesario tener dos puertos COM en la computadora, conectándolos al transceptor con dos cables.

se muestra en la Figura 1... Transistores VT1, VT2 - tipo KT315, KT502 o cualquier otro diodo n-p-n VD1, VD2 - tipo

KD522 o cualquier otro silicio. Conectores hembra DB-9 o DB-25. Utilice cables blindados. El cableado del circuito se realiza mediante montaje en superficie en una carcasa de plástico del conector DB-9, que se muestra en Figura 2 y Fig. 3.

Primera conexión de cable se muestra en la figura 4. Aunque para el funcionamiento de un sistema CAT, solo bastan tres conexiones 2-OUT, 3-IN, 5 GND. Pero el cable que se muestra en figura 4, será útil más tarde.

Cuando se trabaja con modos de comunicación digitales, el diagrama de conexión de la tarjeta de sonido al transceptor se realiza a través del conector PACKET y se muestra en figura 5.

El FT-950 y otros transceptores modernos utilizan conectores Mini-DIN, que son una versión más pequeña de DIN. El conector Mini DIN tiene un diámetro de 9,5 mm.

Sobre el figura 6 muestra un diagrama de interfaz para controlar un transceptor desde una computadora, realizando funciones CAT y PTT en CW, PSK, FSK, RTTY y muchos otros modos. Las diferencias y ventajas de este circuito son el aislamiento galvánico completo y la ausencia de fuente de alimentación adicional. Los optoacopladores pueden ser AOT101, AOT110 o 1N914, 2N35, 4N25 importados. Las resistencias en el circuito del optoacoplador deben seleccionarse para el tipo específico de optoacoplador. Los LED HL1-HL3 (cualquier tipo con bajo consumo de corriente) le permiten controlar el funcionamiento de la interfaz, lo que es de gran ayuda en la configuración del software.

Este esquema tiene una ventaja sobre el esquema habitual de alimentar la señal desde la salida de la tarjeta de sonido a través de un divisor de 1: 100 a la entrada de micrófono del transceptor. Al cambiar a modos de comunicación digitales, no es necesario desconectar el conector del micrófono y conectar el conector con un divisor cada vez. Algunos radioaficionados conectan la salida de la tarjeta de sonido a través de un divisor en paralelo al conector del micrófono. Al mismo tiempo, cuando se trabaja con modos de comunicación digitales, es necesario observar un silencio total. Muy a menudo, en áreas digitales, se escuchan señales y conversaciones extrañas. No hagas eso. La conexión correcta se muestra en figura 6. En este esquema, el micrófono se bloquea cuando se activa el modo RCT en el transceptor.

En este transceptor, cuando se opera en las bandas LF y HF en el modo RCT, LSB se enciende automáticamente. Necesitamos un modo USB para la comunicación digital como algo común. Para hacer esto, en el transceptor FT-1000MP, vaya al menú del transceptor y seleccione PS31-USB. 8-6 - Portador de transmisión - EASY-Set - PS31-u.

Luego, presionando y manteniendo presionado el botón PKT, encienda el modo PKT USB. Debe tenerse en cuenta que el LED del botón USB no se encenderá, pero seguirá encendido en el botón LSB.

Los transceptores de la serie FT-1000MP tienen un servicio inferior al FT-950 más moderno, en el que ya se proporciona todo esto y mucho más. Esto se aplica a la operación CW en FT-1000MP cuando, al cambiar del teclado al CW automático en el transceptor, es necesario presionar el botón "KEYER" cada vez. Volviendo a trabajar con el teclado, debe hacerlo nuevamente.

Los transceptores FT-1000MP y FT-950 tienen un sistema de transceptor asistido por computadora (CAT) que permite controlar muchas funciones mediante una computadora.

Siempre debe asegurarse de que las velocidades en baudios del puerto RS-232 en el programa y el menú del transceptor coincidan. Para el transceptor FT-950, la velocidad puede variar de 4800 a 38400 bps. En el transceptor FT-1000MP, la tasa de intercambio de datos se fija en 4800 bps, se debe establecer la misma tasa en el programa utilizado. Si no se cumple esta condición, el intercambio de datos entre la computadora y el transceptor será imposible.

Los últimos modelos de transceptores Yaesu y Kenwood tienen un convertidor de nivel incorporado. La interfaz RS-232 le permite conectarlo directamente al puerto serie de su computadora sin dispositivos adicionales. Antes de eso, los primeros modelos de Yaesu y Kenwood requerían la compra y conexión de una interfaz externa como la interfaz del sistema CAT FIF-232C.

Para los usuarios experimentados, la solución a este problema no será difícil, ya que la esencia de la interfaz es la conversión habitual del nivel de ± 12 V al nivel TTL del conector RS-232 (dirección del transceptor a la computadora) y TTL. a ± 12 V (dirección de computadora a transceptor). Las soluciones de circuito a este problema se pueden encontrar en un gran número de publicaciones dedicadas a la tecnología digital.

SistemaGATO

El sistema CAT en transceptores proporciona control, control de la frecuencia del transceptor, tipos de modulación, velocidad KEY y otras funciones desde una computadora. Le permite realizar múltiples operaciones para controlar el transceptor automáticamente presionando un botón del mouse o una tecla en el teclado. Cada comando recibido de la computadora a través del conector del sistema CAT está marcado en la pantalla con el indicador "CAT". Necesita un cable para conectarse al puerto serie RS-232 del transceptor, que deberá hacer usted mismo.

El uso de la interfaz del sistema CAT del transceptor tiene muchas posibilidades, que se pueden resumir en los siguientes puntos:

  • registro automático en el registro electrónico (Log) de la frecuencia y tipo de modulación;
  • inclusión automática de frecuencias recibidas del DX Claster'a;
  • control de la frecuencia y el tipo de modulación del transceptor desde una computadora usando un teclado o mouse;
  • concurso de funcionamiento de la red de varios transceptores en multimodo / monomodo y configuración operativa por parte del coordinador a uno o varios operadores de la frecuencia recibida de DX Claster'a o de un operador que trabaje para búsqueda;
  • control adicional de la recepción CW (la recepción principal, especialmente en condiciones QRM, siempre la realiza el operador);
  • acceso en línea y control de frecuencias de 5/10 celdas de memoria rápida y frecuencias divididas;
  • programación y conmutación automática del tipo de modulación en diferentes partes de la gama.

¡No conecte ni desolde los cables de los conectores sin antes apagar el transceptor y la computadora, desconectando el cable del transceptor y la computadora!

Es útil hacer un cable blindado para conectar la salida de audio de bajo nivel del transceptor a la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido de la computadora. El nivel máximo de la señal de audio es 30 mVr-p. El cable servirá para grabar la señal de audio transmitida y recibida. Una vez finalizadas las comunicaciones por radio, especialmente después de la competición, es posible escuchar todas las comunicaciones por radio realizadas y, si es necesario, realizar los cambios oportunos en el registro electrónico.

También será útil el cable que conecta la salida de la señal de audio a los auriculares "PHONES" del transceptor y la entrada de línea de la tarjeta de sonido del ordenador. Este cable servirá para crear una serie de archivos de audio.

Al crear teclas preprogramadas mediante microcomandos, es posible aliviar la carga de las cuerdas vocales en operaciones estándar del mismo tipo, por ejemplo, al transferir una llamada de voz general en una competencia, número de control, etc.

Para organizar el trabajo en el Concurso SSB, puede transferir archivos de sonido preparados previamente en formato WAV. Para hacer esto, usando multimedia estándar de PC,

utilizando el micrófono transceptor, configurando el nivel de ganancia del micrófono y el nivel de compresión, grabamos la llamada de voz general "Concurso CO Uniforme Romeo Five Lima Alpha Kilo, CQ". Lo guardamos, por ejemplo, con el nombre CQ.wav.

Para organizar la operación en el transceptor FT-950 en el Concurso SSB para transmitir archivos de sonido preparados previamente en formato WAV, es necesario ensamblar el diagrama que se muestra en figura 7, además, haga un cable con conectores adecuados. Este circuito permite que los archivos de audio se alimenten al conector tipo MINIDIN-6 ubicado en el panel trasero del RT-TY / PKT durante la transmisión. El transceptor está en modo SSB. Cuando necesite transmitir directamente desde el micrófono, usamos el pedal o el botón del micrófono MH-31. Se bloqueará la señal de audio de la computadora.

El software avanzado como N1MM le permite enviar indicativos de llamada desde su computadora sin usar un micrófono.

Preparando archivos de sonido

Es mucho más eficiente utilizar el software de edición y grabación Audasity o GoldWave para preparar archivos de sonido.

ProgramaAudacia, desarrollado por un grupo de voluntarios, un programa gratuito muy simple con funciones avanzadas para grabar y editar audio digital. Audacity es un software gratuito y de código abierto.

El editor de Audacity proporciona las siguientes funciones:

  • importación y exportación de WAV, MP3, Vorbis, FLAC y otros formatos;
  • grabación desde micrófono, entrada de línea y otras fuentes;
  • grabación con escucha simultánea;
  • indicadores de nivel de grabación y reproducción;
  • cambiar el tempo manteniendo el tono;
  • cambiar el tono manteniendo el tempo;
  • eliminación de ruido por muestra;
  • cortar, pegar, mezclar;
  • los resultados se pueden guardar en muchos formatos.

GoldWave- un producto bastante poderoso por su funcionalidad para editar archivos de sonido. Shareware, hay una versión rusa. Con su extrema compacidad (el programa ocupa menos de 4 MB), puede competir con productos tan conocidos como Adobe Audition y otros.

Naturalmente, GoldWave es capaz de convertir y trabajar con casi todos los formatos de archivos de audio conocidos. Enumeremos solo algunos de ellos: mp3, wav, wma, ogg, amr, etc. Después de importar un archivo de audio, o grabarlo a través de algún tipo de equipo, ya sea un micrófono o una entrada de tarjeta de sonido, puedes aplicar varios efectos al audio resultante, de los cuales hay muchos GoldWave. Aquí todo es similar a los programas populares para editar archivos de sonido: se trata de un supresor de ruido y un ecualizador de volumen, etc. Por supuesto, existe la posibilidad de cortar secciones de audio, pegar, pegar, copiar y mucho más.

Al usar el programa MixW, los archivos de sonido preparados deben guardarse con la extensión WAV y colocarse en el directorio raíz de MixW.

Programamos, por ejemplo, la tecla F1 para ejecutar este archivo en Auto CQ.

Programa F2 QRZ

AGN programable F3 PRUEBA CQ programable F4

UR5LAK programable F5

F6 programable 59 16 F7 programable RGR TU

F8 programable GUARDAR

F9 programable CQ CQ

F10 programable 59 KN89

F11 programable U 59 KN

TU SK programable F12 Después de programar las teclas F1-F12, la pantalla de trabajo MixW se muestra en figura 8.

Configure el tiempo de repetición en Auto CQ: Opciones - Repetición automática - Delay Auto CQ, configure, por ejemplo, 6 s (figura 8).

Conectores ACC y REMOTE: Para poder trabajar con modos de comunicación digitales (digimode), es necesario conectar el transceptor al módem a través del conector ACC. El módem puede ser un dispositivo independiente o una tarjeta de sonido de computadora. Las instrucciones de la página 33 muestran el diagrama de conexión, pero no puede resolverlo sin una botella. Por lo tanto, estoy dando mi propia versión. Es importante comprender que el conector ACC siempre se conecta al módem o la tarjeta de sonido, y el conector REMOTE (a través de una interfaz separada) se conecta al puerto serie de la computadora. Para trabajar con modos digitales, solo necesita el conector ACC, para controlar el transceptor desde una computadora, solo el conector REMOTE. Ambos conectores son estándar y los enchufes para ellos se pueden comprar en una tienda de radio.

    Comunicación digital:

    El transceptor se probó en los siguientes modos: PACTOR-I, AMTOR, RTTY, PACKET, GTOR con un controlador KAMplus y en los modos PSK, MFSK, MT63, SSTV, PACKET con una tarjeta de sonido. No tengo quejas, el ICOM-718 puede soportar el funcionamiento a largo plazo en SSTV a plena potencia gracias a un disipador de calor bien pensado que utiliza todo el chasis. En la imagen de abajo, puede ver una interfaz simple pero bien probada en la que trabajé con programas STREAM, MixW, Digipan, Multipsk, MMSSTV para trabajar con otros programas, es posible que deba cambiar los números de pin del puerto COM.

    Diagramas de interfaz y descripciones:

    ICOM puede equiparse con una interfaz CT-17 (CI-V) estándar para el control por computadora de todos los modos de funcionamiento del transceptor. Dicha interfaz es fácil de montar por usted mismo, a continuación se muestra una lista de artículos donde se describen esquemas simples:

  1. AMATEUR DE RADIO HF y VHF, número 12 de 1998, p. 14
  2. AMATEUR DE RADIO HF y VHF, número 4 para 2000, p. 14
  3. Diseño RADIO, n. ° 12, p. 80
  4. CQDL, 2000 número 1, p. 27
  5. CQDL, 2001 número 1, p. 37

    El mito sobre el modo AMTOR y ARQ:

    En la revista RADIOLUBITEL HF & VHF 11/2000, página 22, se escribió que el IC-718 no es lo suficientemente rápido para operar en modo AMTOR. Me refiero, por supuesto, al modo ARQ, en el que cada paquete transmitido es confirmado por el lado receptor. Dado que este es un punto importante para mí, en primer lugar comencé a verificar AMTOR_ARQ con el controlador KAMplus. Después de muchos experimentos y QSO, puedo decir que la velocidad de conmutación TX / RX para AMTOR_ARQ es más que suficiente. En el camino, los protocolos PACTOR-I y GTOR fueron probados en modo ARQ, aunque no son tan críticos para la velocidad de conmutación tx / rx.

    Usando el software RS-746:

    Victor's Experience (RV9AT), escribe:
    "" He estado utilizando con éxito el software de control IC-746 para controlar mi transceptor durante mucho tiempo. Es ideal para el IC-718; todos los controles e indicaciones que están integrados en nuestro dispositivo funcionan en él. Solo dos puntos son inusuales:
    1. La pantalla del monitor muestra el panel virtual del transceptor IC-746, no el 718.
    2. En nuestro dispositivo, debe ir al menú de configuración inicial Dirección CI-V y cambiar la dirección del dispositivo de 5E a 56, que tiene el IC-746 (página 59 del manual). naturalmente y establezca el tipo de cambio igual a 9600.
    La interfaz utilizó una estándar, descrita muchas veces. Me alegraría si esta información resultara útil para alguien. Estoy más que seguro de que los programas para controlar otros dispositivos ICOM serán adecuados para nuestro transceptor, porque tienen un protocolo de comando estándar. La única diferencia está en la dirección del dispositivo. El programa RS-746 se puede tomar del archivo del servidor QRZ.RU en la sección de administradores de TRX (tamaño aproximado 2.5 MB). ""