Разработка структурной схемы модема. Расчет генератора частоты необходимой для модулятора, страница 2

   Приведенная на рисунке 2 схема является общей для всех приемных устройств, но каждое приемное устройство может содержать и специфические элементы, присущие только ему.

Функциональная схема представлена на рисунке 3. (нумерацию исправить)


Рисунок 3 – Функциональная схема каналообразующего устройства

2  Выбор скорости передачи данных и скорости модуляции.

   По условию задания нам необходимо передавать информацию со скоростью 1200/2400 бит/с. Для того, чтобы повысить помехозащищенность передачи, будем использовать Относительную фазовую модуляцию. Для того, чтобы передавать информацию в одной и той же полосе частот будем использовать относительную фазовую модуляцию (ОФМ) для скорости 1200 бит/с и двойную относительную фазовую модуляцию (ДОФМ) для скорости 2400 бит/с. Рисунок 3 отображает занятие канала связи передаваемой информацией.


Рисунок 3 – Ширина спектра занимаемая передаваемым сигналом

   Как видно из рисунка, на выделенном участке частот можно организовать только один канал связи с имеющимися характеристиками.

   Исходя из выбора вида модуляции можно выбрать генератор, который будет задавать несущую частоту. Это должен быть генератор синусоиды с частотой 1800 Гц.

3  Разработка структурной схемы каналообразующего устройства

   По условию требуется разработать модем обеспечивающий следующие возможности:

–  Синхронный и асинхронный режимы передачи данных;

–  Возможность подключения к 2-х и 4-х проводным каналам;

–  Возможность выбора коммутируемого или выделенного каналов связи;

–  Дуплексный и полудуплексный способы передачи данных;

–  Обеспечивать постоянную коррекцию частотных характеристик канала связи;

   При синхронном режиме передачи данных элементы сигнала одинаковой длительности передаются через одинаковые промежутки времени. Комбинации следуют непрерывно друг за другом. Между двумя информативными единицами таким образом остается целое число единичных интервалов. Это дает возможность предвидеть время прихода следующего элемента сигнала, что повышает помехоустойчивость.

   При асинхронном способе передачи решение о принятом единичном интервале выносится на основе сравнения его с ранее принятыми. Кодовые комбинации идут во времени со случайными интервалами, но эта особенность не распространяется на внутрикомбинационные значащие интервалы.

   Для осуществления возможности выбора коммутируемого (временный канал связи, организующийся по случайной линии связи) или выделенного (постоянный канал, через одну и ту же линию связи) необходимо установить переключатель, который включает/исключает из схемы модема систему дозвона и отсоединяет/подсоединяет систему прямой передачи данных.

   Организация подключения к 2-х и 4-х проводной системе осуществляется через дифсистему (Рисунок 4). Так же через дифсистему осуществляется дуплексная и полудуплексная передача данных. Дуплексная передача отличается от полудуплексной тем, что данные одновременно идут в две стороны, то есть осуществляется одновременный прием и передача данных.


Рисунок 4 - Дифсистема


Структурная схема представляет собой соединение модулятора М, демодулятора ДМ, кодера К, декодера ДК, и интерфейсных последовательных асинхронных адаптеров для сопряжения (RS-232-C). Схема приведена на рисунке 5.

   Существует два стандарта на разъемы интерфейса RS-232-C,  это DB-25 и DB-9. Первый имеет 25, а второй 9 выводов. В разрабатываемом каналообразующем устройстве использовали DB-9, однако следует описать оба варианта. В таблице 2 и 3 приведена расшифровка выводов разъемов DB-25 и DB-9 соответственно.