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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Funkmikrofon auf dem rfPIC12F675F-Chip. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Audio

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Das Gerät ist ein „Paar“, bestehend aus einem Funkmikrofon-Bedienfeld und einem Funkmikrofon selbst.

Bedienfeld für Funkmikrofone.

Funkmikrofon auf dem Chip rfPIC12F675F
(zum Vergrößern klicken)

Es handelt sich um einen Sender, der im 100 % AM-Modus bei einer Frequenz von 418 MHz arbeitet.

Es wird von einem Controller gesteuert, der Codepakete generiert.

Betriebszeit nach beliebigem Tastendruck 7 Sek.

Kn1 - schaltet das Funkmikrofon für 1 Minute zum Senden ein.

Kn2 - schaltet das Funkmikrofon für 10 Minuten zur Übertragung ein.

Kn3 - schaltet das Funkmikrofon für 20 Minuten zur Übertragung ein.

Die nutzbare Leistung beträgt etwa 15 mW. Strom im Sendemodus 20 mA.

Funkmikrofon auf dem Chip rfPIC12F675F

Funkmikrofon auf dem Chip rfPIC12F675F

Das eigentliche Funkmikrofon.

Funkmikrofon auf dem Chip rfPIC12F675F
(zum Vergrößern klicken)

Es verdient einen genaueren Blick…

Es besteht aus einem auf der Mikrobaugruppe RFM RX 5002 (418 MHz) implementierten Empfangsteil, einem Decoder der Fernbedienungsbefehle und gleichzeitig einem Sender auf dem rfPIC 12F 675 F, vereint in einem Gehäuse.

Der rfPIC 12F 675 F-Chip verfügt über mehrere Modifikationen, die sich nur in der möglichen Senderfrequenz unterscheiden, die durch einen externen Quarzresonator eingestellt wird.

In diesem Fall beträgt die Ausgangsfrequenz das 32-fache der Frequenz des externen Quarzes.

rfPIC 12F 675K (abgestrahlter Frequenzbereich von 290MHz bis 350MHz)

rfPIC 12F 675 F (abgestrahlter Frequenzbereich von 390 MHz bis 450 MHz)

rfPIC 12F 675 H abgestrahlter Frequenzbereich von 850 MHz bis 930 MHz

Trotz des gemeinsamen Gehäuses hat der rfPIC 12F 675 keine elektrischen Verbindungen mit seinem eigenen Sender und sein Prozessorteil ist völlig identisch mit dem regulären PIC 12F 675.

Daher müssen Sie beim „Flashen“ (z. B. mit dem Programm IC Prog) den Namen der programmierbaren Mikroschaltung im Fenster auswählen – PIC 12F 675.

Die Übereinstimmung der rfPIC 12F 675 F-Pins mit den PIC 12F 675-Pins (gelb) ist im Schaltplan zu sehen.

Funkmikrofon auf dem Chip rfPIC12F675F

Funkmikrofon auf dem Chip rfPIC12F675F

Gerätebetriebsalgorithmus. Absolut das Gleiche wie beim zuvor beschriebenen „Ferngesteuerten Funkmikrofon“.

Das Mikrofon „schläft“ 5 Sekunden lang (der Strom beträgt 50 μA), dann „wacht es auf“ und schaltet den Empfangsteil für 1 Sekunde ein (der Strom beträgt 2,5 mA), wartet auf das Einschaltsignal und „fällt dann ab“. wieder eingeschlafen. Der Zyklus wiederholt sich kontinuierlich, bis der entsprechende Befehl empfangen wird.

Dieses Gerät ermöglicht auch eine „direkte“ Steuerung (in Echtzeit), wie im vorherigen Design, wenn Pin 3 des rfPIC 12F 675 F-Controllers mit einem gemeinsamen Bus verbunden ist. Bei diesem Design ist die Verwendung dieses Modus jedoch aufgrund des geringen Unterschieds zwischen den Empfangsfrequenzen des RX 5002 (418 MHz) und den Sendefrequenzen (416 MHz) unpraktisch.

Der Echtzeitmodus ist wahrscheinlich geeignet, wenn Sie einen rfPIC 12F 675 H mit höherer Frequenz (850 MHz - 930 MHz) verwenden. Mit Hilfe eines Filtersteckers ist es dann möglich, den Empfänger- und Senderbetrieb zu „aufteilen“. in eine Antenne.

Im Sendebetrieb beträgt die Stromaufnahme 15 mA.

Anpassung.

Wie aus dem Schaltplan ersichtlich ist, muss das Gerät praktisch nicht konfiguriert werden.

Man muss nur die Kapazität am Eingang des Mikrofonverstärkers (0,1 μF) wählen, die sich auf dessen Frequenzgang und Frequenzhub auswirkt (100-k-Widerstand, angeschlossen an den Varicap).

Diese Version des Geräts wurde im FM-Modus vom VR-120-Scanner in einer Entfernung von mehr als 200 m sicher abgehört.

Firmware für den Controller rfPIC 12F 675 F (gilt auch für den PIC 12F 675).

Beim „Füllen“ der Firmware-Datei in die Mikroschaltung (das IC Prog-Programm wird berücksichtigt) wird oft ein unverzeihlicher Fehler gemacht – der Verlust der internen Kalibrierungskonstante (Löschen durch Unaufmerksamkeit), der dem Controller jedoch keinen Schaden zufügt. Das Gerät ist möglicherweise nicht funktionsfähig.

Um die Mikroschaltung korrekt zu flashen, benötigen Sie ...

1) Lesen Sie den frisch gekauften Controller aus.

Die letzte Zelle des Programmspeichers enthält eine Zahl (z. B. 3488, wie in der Abbildung)

2) Schreiben Sie diese Zahl auf ein Blatt Papier.

3) Öffnen Sie die Datei mit der HEX-Endung (Firmware).

4) Suchen Sie in der geöffneten Datei in der letzten Zelle des Programmspeichers.

Es wird leer sein (3FFF), da die HEX-Datei (Firmware) keine Informationen über die Konstante für den internen Peakgenerator enthält, da diese für fast jeden Kristall individuell ist und werkseitig eingegeben wird.

5) Überschreiben Sie, was auf dem Papier in der letzten Zelle des Programmspeichers steht.

Das heißt, setzen Sie die Konstante in das bereits geöffnete HEX - z.

6) Schreiben Sie HEX mit einer Konstante an den Controller.

Darüber hinaus müssen keine Einstellungen der Konfigurationsbits geändert werden (dies sind „Vögel“ gegenüber den Wörtern WDT, PWRT usw.). Diese Einstellungen sind bereits in der Firmware-Datei „registriert“ und werden beim Öffnen selbst nach Bedarf übernommen.

Funkmikrofon auf dem Chip rfPIC12F675F
(zum Vergrößern klicken)

Liste der Funkelemente

TypNominalAnzahl
Bedienfeld für Funkmikrofone.
MK-PIC 8-Bit PIC12F675 1
Transistor BFP67 2
Kondensator 1.5 pF 1
Kondensator 4.3 pF 2
Kondensator 6.8 pF 2
Kondensator 270 pF 1
Kondensator 0.1 uF 1
Widerstand 470 Ohm 1
Widerstand 1 k Ohm 1
Widerstand 27 k Ohm 1
Widerstand 75 k Ohm 1
Quarzresonator 418 MHz 1
Induktor   3
Takttaste   3
Antenne   1
Batterieleistung in 3 1
Funkmikrofon.
MK-PIC 8-Bit PIC12F675 1
Funkmodul RX5002 (418 MHz) 1
Bipolartransistor BC847 2
Varicap 1SV215 1
Kondensator 3.8 pF 1
Kondensator 6.8 pF 1
Kondensator 300 pF 1
Kondensator 0.01 uF 2
Kondensator 0.1 uF 4
Elektrolytkondensator 47 uF 1
Kondensator   1
Widerstand 1 k Ohm 2
Widerstand 8.2 k Ohm 1
Widerstand 10 k Ohm 3
Widerstand 100 k Ohm 2
Widerstand 220 k Ohm 2
Widerstand 330 k Ohm 2
Widerstand 1 MΩ 1
Quarzresonator 13 MHz 1
Induktor   3
Mikrofon   1
Antenne   1
Batterieleistung in 3 1

audio80.rar

Autor: Sergey (blaze), Kremenchuk, blaze2006@ukr.net

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