BPSK-Modem 1200. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Datenübertragung
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Bei der Arbeit mit Paketkommunikation auf UKW bei hohen Austauschraten wird die Phasenmodulation (BPSK) verwendet. Das 1200 Baud Phasenmodem (Abb. 1) wird zwischen Transceiver und TNC geschaltet.
Abb.1 (zum Vergrößern anklicken)
Der Aufbau des Modems ist in Abb. 2-4 dargestellt. Anleitung zum Aufbau eines Phasenmodems:
1. Überprüfen Sie das Vorhandensein von Versorgungsspannung an allen Mikrokreisen.
2. Schließen Sie ein Modem an den Packet Communication Controller an (Stifte: TXD, TXCL, RXD, DCD).
3. Überprüfen Sie die Frequenz an Pin 9 von D1 (1200 Hz).
4. Geben Sie auf der Computertastatur ein: "cal", "enter", (der Controller wechselte in den Kalibrierungsmodus) "to" (Übertragung ist eingeschaltet). Prüfen Sie durch Drücken der Taste „D“, ob Frequenzen von 1200 und 600 Hz am THA-Ausgang des Modems vorhanden sind (die Frequenzen ändern sich bei jedem Drücken der Taste „D“). Kalibriermodus verlassen - Taste "Q".
5. Der Widerstand R1 stellt den Pegel am Motor auf +5 Volt ein.
6. Verbinden Sie die Pins des TXA-RXA-Modems. Überprüfen Sie das Vorhandensein eines Signals am Ausgang des Komparators DA 1.1.
7. Ersetzen Sie RIO, R11 durch einen variablen Widerstand von 200 - 300 kΩ. Drehen Sie die Achse des Widerstands gleichmäßig und beobachten Sie die Wellenform am RXD-Ausgang mit einem Oszilloskop, um eine Übereinstimmung mit dem Signal am TXD-Modem-Pin zu erreichen (in diesem Fall muss sich der Controller im Kalibrierungsmodus befinden und eine Rechteckwelle mit einer Frequenz von 600 Hz muss am TXD-Eingang anliegen).
8. Löten Sie den variablen Widerstand aus und messen Sie den Widerstand. Ziehen Sie vom erhaltenen Wert 10 kOhm ab und löten Sie statt R10 einen Festwiderstand des erhaltenen Wertes ein.
9. Liegt am RXA-Eingang ein Signal an, sollte die DCD-LED erlöschen, ist dies nicht der Fall, wählen Sie die Position des R1-Widerstandsschiebers in einem kleinen Bereich genauer aus.
Ris.2
Ris.3
Ris.4
Autor: V. Chepyzhenko (RC2CA), Molodechno; Veröffentlichung: N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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Forscher der University of Texas in El Paso haben ein neues magnetisches Material für Quantencomputer entwickelt, das bei Raumtemperatur magnetisch bleibt und nicht den Einsatz teurer Seltenerdmineralien erfordert.
Dieses Material verfügt über die Eigenschaft des Superparamagnetismus, wodurch sich sein Magnetismus mithilfe eines externen Magnetfelds steuern lässt. Die Forscher nutzen molekulare Magnete, einschließlich des von ihnen synthetisierten Materials, um Qubits zu erzeugen, die Grundbausteine des Quantencomputings.
Magnete werden bereits in modernen Computern verwendet, und der nächste Schritt könnten Quantencomputer sein, bei denen magnetische Materialien eine Schlüsselrolle bei der Erzeugung von Spin-Qubits spielen könnten – Teilchenpaaren wie Elektronen, die auf Quantenebene miteinander verbunden werden können.
Bei der Entwicklung dieses Materials haben die Forscher berücksichtigt, wie wichtig es ist, seltene Erden zu vermeiden, die in der Technologie häufig verwendet werden. Sie experimentierten mit verschiedenen Materialien, darunter Aminoferrocen und Graphen, und synthetisierten das Material durch aufeinanderfolgendes Stapeln von Schichten, sodass es bei Raumtemperatur magnetisch blieb. Es stellte sich heraus, dass dieses Material 100-mal magnetischer war als reines Eisen.
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