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4000型全向信標和VRB-51D型全面信標設(shè)備的比較
作者:金濤來源:原創(chuàng)日期:2012-12-24人氣:963
VRB-51D型是采用皮爾斯晶振電路,產(chǎn)生的頻率是工作頻率的一半,經(jīng)倍頻器得到工作頻率。這種產(chǎn)生頻率的方法頻率穩(wěn)定度較高,但頻率改變較難。
4000型全向信標則是用晶振作為參考頻率,用壓控震蕩器作為工作頻率產(chǎn)生器。用參考頻率與工作頻率比較得到控制電壓,去控制VCO震蕩器的偏壓從而控制震蕩頻率,完成鎖頻。用這種方法即得到了工作頻率的穩(wěn)定度較高,又可以通過微處理器控制VCO震蕩器的偏壓從而控制震蕩頻率,為方便的選擇通道打好了基礎(chǔ)。
對于上下邊帶信號的產(chǎn)生,這兩種設(shè)備所使用的方法基本上是一樣的。將載波信號與壓控震蕩器所產(chǎn)生的信號進行混頻,與±9960Hz參考信號進行比較,得到控制電壓控制邊帶VCO震蕩器,從而鎖相,得到相位相差90度的邊帶信號。
在其他射頻通道中,如調(diào)制載波、功放、鎖相環(huán)、AGC控制、定向偶合器和雙聯(lián)開關(guān)等,這兩種設(shè)備的實現(xiàn)方法基本一致。
一、調(diào)制信號的產(chǎn)生
VRB-51D采用模擬的方式。在RPG基準相位產(chǎn)生器中分頻基準時鐘產(chǎn)生30Hz基準相位信號,通過移位寄存器產(chǎn)生鍵控的莫爾斯識別碼,都送到CMP組件中。識別碼在CMP中被1020Hz信號調(diào)制,混合30Hz基準信號和話音信號去調(diào)制載波。此外,CMP組件還有保護發(fā)射機的功能,如不平衡保護、反向功率保護和正向功率保護等。當出現(xiàn)上述三種異常情況之一時切斷信源,保護發(fā)射機。
4000型全向信標的調(diào)制信號的產(chǎn)生是由MSG-C和MSG-S組件來完成的。他們由內(nèi)嵌式微處理器80C186來管理控制,產(chǎn)生調(diào)制信號。處理器和信號是以公用的時鐘為時鐘基準。30Hz基準信號、1020Hz鍵控信號等調(diào)治信號的參數(shù)以數(shù)據(jù)的方式保存在80C186的內(nèi)存中。微處理器分時處理各種參數(shù),并把他們送到并行的數(shù)模轉(zhuǎn)換器形成需要的模擬信號,去調(diào)制載波和邊帶波。
MSG-C和MSG-S組件通過內(nèi)部傳感器和CCP控制偶合器得到載波的幅度相位等信號并將通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù),放入內(nèi)存中,通過微處理器與已知的正確門限比較,從而修整控制信號控制移相器AGC電路等來達到控制載波相位幅度的目的。微處理器處理一種數(shù)據(jù)的周期大概為一毫秒,周期短,信號的穩(wěn)定型也就比較好。
此外,這兩個組件還能與LCSU單元的微處理器交換發(fā)射機數(shù)據(jù)和控制命令并執(zhí)行等功能。
二、監(jiān)控信號的處理
在對監(jiān)控信號的處理上,VRB-51D和4000型全向信標在對接收到的外場信號進行解調(diào)的過程在原理上基本是一致的,都是將監(jiān)控天線接收到的射頻信號進行AGC放大,然后解調(diào)出9960Hz、30HzAM、30HzFM、1020Hz鍵控識別信號。并轉(zhuǎn)換成直流電平。
但在處理解調(diào)后的信號時,VRB-51D采用模擬的方式將30HzAM、9960Hz的調(diào)制信號等信號的直流電平與載波電平相比較得到他們的調(diào)制度告警。測試9960Hz信號電平是否有長時間空閑來判斷是否有缺口告警。通過振蕩電路檢測鍵控信號是否長時間無變化來判斷是否有空碼或連碼。檢測方位信號比較30HzFM和30HzAM信號的相位差并通過計數(shù)器記數(shù)得到方位信息。
而4000型全向信標則是將以上各種信號進行模數(shù)轉(zhuǎn)換得到各信號具體數(shù)值并送到MSP的嵌入式微處理器中處理并將數(shù)據(jù)存入內(nèi)存。處理器經(jīng)過與內(nèi)存中的預(yù)設(shè)門限參數(shù)相比較,得到告警信息。如果有告警,通過接口將數(shù)據(jù)傳到LCSU單元控制換機或關(guān)臺等工作。
在遙控單元中,VRB-51D只能設(shè)備狀態(tài)和一些簡單的開關(guān)機、監(jiān)控旁路等信號。而4000型全向信通過LCSU和RCSU單元的內(nèi)置MORDEN,不但能傳輸定性的狀態(tài)信息,還能傳輸大量的各種詳細的信號參數(shù),可以通過智能終端將數(shù)據(jù)顯示、保存或打印出來。還可以通過終端對設(shè)備進行控制調(diào)試等。
在天線開關(guān)控制方面,VRB51-D通過兩個ADS奇偶天線分配開關(guān)來分配邊帶信號,24個天線一組,每1/60秒交換上下邊帶,共48個邊帶天線。而全向信標-4000型則是采用10個ASM組件,每5個一組,共50個邊帶天線。
從整體上來說,4000型全向信標的各種信號參數(shù)值通過內(nèi)部傳感器獲得,并通過嵌入式處理器對各種信號進行數(shù)據(jù)處理。在智能終端上就可以對設(shè)備進行調(diào)試和數(shù)據(jù)采集等工作,操作起來更方便,更有利于網(wǎng)絡(luò)化和集中監(jiān)控。系統(tǒng)的集成度更大,元件各通用化。但設(shè)計安裝整個系統(tǒng)較復(fù)雜,對工作人員的計算機知識要求較高,尤其是通訊接口的調(diào)試。
而VRB-51D大部分是采用模擬系統(tǒng),集成度較底。雖然在CTL單元中也有微處理器,但只能做定性的設(shè)備控制信號顯示等簡單工作。各種信號的具體數(shù)值都要用儀表測試才能得出,作記錄比較煩瑣。
4000型全向信標則是用晶振作為參考頻率,用壓控震蕩器作為工作頻率產(chǎn)生器。用參考頻率與工作頻率比較得到控制電壓,去控制VCO震蕩器的偏壓從而控制震蕩頻率,完成鎖頻。用這種方法即得到了工作頻率的穩(wěn)定度較高,又可以通過微處理器控制VCO震蕩器的偏壓從而控制震蕩頻率,為方便的選擇通道打好了基礎(chǔ)。
對于上下邊帶信號的產(chǎn)生,這兩種設(shè)備所使用的方法基本上是一樣的。將載波信號與壓控震蕩器所產(chǎn)生的信號進行混頻,與±9960Hz參考信號進行比較,得到控制電壓控制邊帶VCO震蕩器,從而鎖相,得到相位相差90度的邊帶信號。
在其他射頻通道中,如調(diào)制載波、功放、鎖相環(huán)、AGC控制、定向偶合器和雙聯(lián)開關(guān)等,這兩種設(shè)備的實現(xiàn)方法基本一致。
一、調(diào)制信號的產(chǎn)生
VRB-51D采用模擬的方式。在RPG基準相位產(chǎn)生器中分頻基準時鐘產(chǎn)生30Hz基準相位信號,通過移位寄存器產(chǎn)生鍵控的莫爾斯識別碼,都送到CMP組件中。識別碼在CMP中被1020Hz信號調(diào)制,混合30Hz基準信號和話音信號去調(diào)制載波。此外,CMP組件還有保護發(fā)射機的功能,如不平衡保護、反向功率保護和正向功率保護等。當出現(xiàn)上述三種異常情況之一時切斷信源,保護發(fā)射機。
4000型全向信標的調(diào)制信號的產(chǎn)生是由MSG-C和MSG-S組件來完成的。他們由內(nèi)嵌式微處理器80C186來管理控制,產(chǎn)生調(diào)制信號。處理器和信號是以公用的時鐘為時鐘基準。30Hz基準信號、1020Hz鍵控信號等調(diào)治信號的參數(shù)以數(shù)據(jù)的方式保存在80C186的內(nèi)存中。微處理器分時處理各種參數(shù),并把他們送到并行的數(shù)模轉(zhuǎn)換器形成需要的模擬信號,去調(diào)制載波和邊帶波。
MSG-C和MSG-S組件通過內(nèi)部傳感器和CCP控制偶合器得到載波的幅度相位等信號并將通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù),放入內(nèi)存中,通過微處理器與已知的正確門限比較,從而修整控制信號控制移相器AGC電路等來達到控制載波相位幅度的目的。微處理器處理一種數(shù)據(jù)的周期大概為一毫秒,周期短,信號的穩(wěn)定型也就比較好。
此外,這兩個組件還能與LCSU單元的微處理器交換發(fā)射機數(shù)據(jù)和控制命令并執(zhí)行等功能。
二、監(jiān)控信號的處理
在對監(jiān)控信號的處理上,VRB-51D和4000型全向信標在對接收到的外場信號進行解調(diào)的過程在原理上基本是一致的,都是將監(jiān)控天線接收到的射頻信號進行AGC放大,然后解調(diào)出9960Hz、30HzAM、30HzFM、1020Hz鍵控識別信號。并轉(zhuǎn)換成直流電平。
但在處理解調(diào)后的信號時,VRB-51D采用模擬的方式將30HzAM、9960Hz的調(diào)制信號等信號的直流電平與載波電平相比較得到他們的調(diào)制度告警。測試9960Hz信號電平是否有長時間空閑來判斷是否有缺口告警。通過振蕩電路檢測鍵控信號是否長時間無變化來判斷是否有空碼或連碼。檢測方位信號比較30HzFM和30HzAM信號的相位差并通過計數(shù)器記數(shù)得到方位信息。
而4000型全向信標則是將以上各種信號進行模數(shù)轉(zhuǎn)換得到各信號具體數(shù)值并送到MSP的嵌入式微處理器中處理并將數(shù)據(jù)存入內(nèi)存。處理器經(jīng)過與內(nèi)存中的預(yù)設(shè)門限參數(shù)相比較,得到告警信息。如果有告警,通過接口將數(shù)據(jù)傳到LCSU單元控制換機或關(guān)臺等工作。
在遙控單元中,VRB-51D只能設(shè)備狀態(tài)和一些簡單的開關(guān)機、監(jiān)控旁路等信號。而4000型全向信通過LCSU和RCSU單元的內(nèi)置MORDEN,不但能傳輸定性的狀態(tài)信息,還能傳輸大量的各種詳細的信號參數(shù),可以通過智能終端將數(shù)據(jù)顯示、保存或打印出來。還可以通過終端對設(shè)備進行控制調(diào)試等。
在天線開關(guān)控制方面,VRB51-D通過兩個ADS奇偶天線分配開關(guān)來分配邊帶信號,24個天線一組,每1/60秒交換上下邊帶,共48個邊帶天線。而全向信標-4000型則是采用10個ASM組件,每5個一組,共50個邊帶天線。
從整體上來說,4000型全向信標的各種信號參數(shù)值通過內(nèi)部傳感器獲得,并通過嵌入式處理器對各種信號進行數(shù)據(jù)處理。在智能終端上就可以對設(shè)備進行調(diào)試和數(shù)據(jù)采集等工作,操作起來更方便,更有利于網(wǎng)絡(luò)化和集中監(jiān)控。系統(tǒng)的集成度更大,元件各通用化。但設(shè)計安裝整個系統(tǒng)較復(fù)雜,對工作人員的計算機知識要求較高,尤其是通訊接口的調(diào)試。
而VRB-51D大部分是采用模擬系統(tǒng),集成度較底。雖然在CTL單元中也有微處理器,但只能做定性的設(shè)備控制信號顯示等簡單工作。各種信號的具體數(shù)值都要用儀表測試才能得出,作記錄比較煩瑣。
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