ИНТЕРФЕЙС "ТРАНСИВЕР / КОМПЬЮТЕР"


Использована статья из журнала: "Радиолюбитель КВ и УКВ" № 12, 1998 г.
Автор статьи: Г. Печень (EW1EA).

     Фактически все современные радиолюбительские трансиверы имеют возможность внешнего компьютерного управления. Большинство радиолюбителей используют это преимущество совместно с программным обеспечением, разработанным для управления трансивером, в повседневной работе и соревнованиях, (программы типа TRX-manager, DX4WIN, Kentrol, KD7P, К1ЕА и т.д.).
     К сожалению, последовательный порт многих трансиверов не может быть непосредственно соединен с последовательным портом большинства компьютеров ( FT 840 в том числе.). Проблема состоит в том, что в трансиверах используются TTL-уровни сигналов, в то время как порты компьютеров используют биполярные уровни протокола RS-232.
     Интерфейс, описанный ниже, преобразует TTL-уровни напряжений к уровням RS-232, и наоборот. охватывают популярные типы трансиверов YAESU. ICOM CI-V-интерфейс - самый простой интерфейс, используемый системой ICOM CI-V. Этот интерфейс работает с более новыми (начала 90-х годов) ICOM и Теn-Тес аппаратами.

Двухпроводная системная шина,
используемая для соединения нескольких устройств ( рис. 1 ).

     В действительности шина - это сигнальный и общий провода, подключенные к нескольким трансиверам. Шина используется и для передачи, и для приема данных.
     Используемый протокол CSMA/CD позволяет каждому устройству иметь собственный уникальный цифровой адрес. Информация передается по шине в форме пакетов, которые включают данные и адрес устройства-получателя. Самый простой вариант соединения - это только один трансивер и один компьютер.

Принципиальная схема интерфейса для YAESU и ICOM/Ten-Tec ( рис. 2 )

     Аналогичный интерфейс применяется с аппаратами YAESU. Единственное различие в том, что линии передачи (TxD) и приема (RxD) данных для ICOM/Ten-Tec-версии соединены вместе, как показано на врезке к рис.2.
     Используется положительная логика, т.е. логической единице соответствует высокий уровень (+ 5 В), который требуется преобразовать к -12 В., в то время как логическому нулю должно соответствовать напряжение +12 В. От компьютера к трансиверу уровни также должны быть преобразованы: -12 В. в +5 В. и +12В. в 0В. Микросхема DD1 используется как буфер. DD2 - преобразователь уровня RS-232 в TTL и обратно. В данной микросхеме используется встроенная схема получения биполярного напряжения +/-10 В. от однополярного источника +5 В. Эта микросхема - основа интерфейсов. Можно применить Harris ICL232 или Maxim MAX232.
     Разъем DB25 - обычный компьютерный соединитель (COM-порт). Если в компьютере свободен девятиштырьковый разъем на СОМ-порте, используется переходник или распайка разъема по спецификации DB9.
     Стоит отметить, что трансиверы ICOM и Ten-Tec используют идентичные основные наборы команд (хотя набор для Ten-Tec включает дополнительные команды). Таким образом, драйверы программного обеспечения совместимы. Это позволяет использовать трансиверы Ten-Tec со всеми популярными программами, которые поддерживают ICOM CI-V-интерфейс. При конфигурировании программного обеспечения просто указывают, что подключен трансивер фирмы ICOM, например IС-735.

YAESU-интерфейс.

     Интерфейс, используемый для трансиверов YAESU, идентичен описанному для ICOM/Ten-Tec, за исключением того, что сигнальные проводники RxD и TxD не соединены вместе. Соответственно, невозможно подключение нескольких устройств и управление ими.
     Разъем трансивер/интерфейс - 6-контактный DIN-штепсель найдете в любой компьютерной фирме. В инструкции на трансивер подробно описано назначение каждого вывода этого разъема.

Конструкция и проверка

     Интерфейсы могут быть изготовлены на печатной плате, "макетке" и т.д. Лучше всего поместить плату в заземленный металлический корпус и использовать для питания отдельный источник напряжения. Применение напряжения +13,8 В от блока питания трансивера не обеспечивает достаточной развязки с компьютером, но в большинстве случаев особых проблем не создает. Так как ток потребления этих интерфейсов от 10 до 20 мА, малогабаритный блок питания в сетевой вилке - идеальный вариант.

Интерфейс может быть проверен с использованием данных таблиц 1, 2.

Таблица 1: YAESU-интерфейс.

Действие

Результат

GND к Radio TxD

+8…+12 В. на РС-3

+5 В. к Radio TxD

-8…-12 В. на РС-3

+9 В. к РС-2

0 В. на Radio RxD

-9 В. к РС-2

+5 В. на Radio RxD

Таблица 2: ICOM / Ten-Tec интерфейс.

Действие

Результат

GND к шине

+8…+12 В. на РС-3

+5 В. к шине

-8…-12 В. на РС-3

-9 В. к РС-2

+5 В. на шине

+9 В. к РС-2

0 В. на шине

     Для настройки требуются источники постоянного напряжения 5 В., 9 В. и вольтметр. Подключите входные напряжения, как описано в соответствующей таблице для вашего интерфейса, и проверьте правильность значений на выходе. В реальных схемах трансиверов входы микросхем-буферов подключены к линии питания +5 В. через ограничительные резисторы. Соответственно, чтобы моделировать указанное соединение при проверке интерфейса, эти линии должны быть подключены к источнику +5 В. через резисторы 1 кОм. Присоединение их к источнику питания без токоограничивающих резисторов может повредить схему интерфейса. Сказанное выше иллюстрируют токоограничивающие резисторы R5 и R6. Они не показаны на рис.2, но необходимы в схеме ICOM/Ten-Tec/YAESU.
     Убедившись в работоспособности интерфейса, можно приступать к конфигурированию соединения трансивера и компьютера. Последовательные порты должны иметь одинаковую скорость приема/передачи данных, паритет и число стоповых бит.

  Литература: ARRL HANDBOOK CD VI.0.
Hosted by uCoz