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2023年3月17日发(作者:有关春天的诗)深圳市友讯达通讯设备有限公司FC-201/B数传电台使用手册
无线数传系列
FC-201/B数传电台
使用手册
深圳市友讯达通讯设备有限公司
电话:86298631
传真:
E-mail:***************************://
地址:深圳市南山区科技园中区中钢大厦六楼四区邮编:518057
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深圳市友讯达通讯设备有限公司FC-201/B数传电台使用手册
目录
1、概述……………………………………………………………………
(3)
2、产品特点………………………………………………………………
(3)
3、主要技术指标…………………………………………………………
(3)
(3)
3.1、综合指标…………………………………………………………
3.2、接收机指标………………………………………………………
(4)
3.3、发射机指标………………………………………………………
(4)
3.4、RS-232接口……………………………………………………
(4)
3.5、电源、功耗………………………………………………………
(4)
(5)
4、基本组成………………………………………………………………
5、外形及接口说明…………………………………………………………
(6)
5.1、外形……………………………………………………………
(6)
5.2、用户接口定义……………………………………………………
(7)
5.3RS-232终端设备接口…………………………………
(7)
5.4与单片机系统接口…………………………………………………
(8)
6、对外连接和参数设置……………………………………………………
(8)
(8)
6.1、通电前的连接………………………………………………………
6.2、通电检查……………………………………………………………
(8)
6.3、数据传输检查………………………………………………………
(8)
6.4、参数设置…………………………………………………………
.(9)
7、数据传输协议……………………………………………………………
7.1、P型协议中三种模式含义,数据格式和数据处理程…………………
(9)
7.2、E协议含义,数据处理流程…………………………………………
(9)
8、无线工程组网和编程注意事项………………………………………………
(16)
(16)
9、型号说明……………………………………………………………
(21)
10、常见故障及排除方法……………………………………………………
(22)
11、出厂默认值……………………………………………………
(22)
附录一、频率出厂设置…………………………………………………
(22)
附录二、V/U频段的无线数传电台对于雷电的工程防护措施………………
(23)
附录三、关于V/U频段的无线数传电台的通信距离………………………
附录四、天馈系统应用知识问答…………………………………………
(24)
(25)
-2-
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1、概述
FC-201/B系列无线数传电台产品是利用先进的单片机技术,无线射
频技术,数字处理技术设计的功率较大,体积较小的模块式半双工数传电
台,采用SMT新工艺,选用高质量的元器件,技术指标满足GB/T16611-
1996《数传电台通用规范》要求。
FC-201/B具有透明、包容性强的P型和E型通讯协议,适合多种通
讯场所,可实现点对点、点对多点多级组网通讯,最大可寻址4096个用
户。本产品还可同本公司的其它功率大小不同,体积各异的数传电台混合
组网,广泛应用于GPS、遥感、遥测、遥信、移动目标监控及工业自动化
等领域,尤其在石油、天然气、化工、水利、电力、气象、交通、铁路、
矿山、公安、安防、家庭智能等行业具有广阔的应用前景。
2.产品特点
·双锁相环及双VCO结构,收发转换速度快,工作频率稳定。
·数据调制采用FFSK方式,调制方式先进,数据传输可靠。
·工作频率履盖20MHz,频带宽。
·存贮16个收、发信道,用户可根据情况配置使用或由程序控制使用。
·标准RS-232接口,可与任何具有RS-232接口的设备相连。
·具有多种通讯协议,包容性强。
·内置软件看门狗,保证电台长期可靠运行。
·采用SMT组装,制作工艺先进,集成度高。
·体积小,重量轻,可自由地嵌入各种设备中,使用灵活方便。
3.主要技术指标
3.1综合指标
频率范围:VHF/UHF
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信道间隔:25KHz/12.5KHz
频率稳定度:5ppm
调制方式:FFSK
空中传输速率:2400/1200bps
信道数:16个
天线阻抗:50Ω
环境温度:-20~60°C
湿度:10-90%相对湿度,无冷凝
重量:150g(含天线接口,不含散热片)
体积:106mm×54mm×18mm(不含天线接口和散热片)
3.2接收机指标
接收灵敏度:≤0.25μV(12dBSINAD)
邻道选择性:≥65dB
调制信号频偏:≤±5.0KHz
杂波及镜像抗扰性:≥65dB
互调抑制比:≥65dB
音频失真度:≤3%
3.3发射机指标
射频输出功率:5W
邻道抑制比:≥65dB
音频失真度:≤3%
发射机启动时间:≤50ms
3.4RS-232接口
速率:1200~9600bps(可选)
数据流:1位起始位、8位数据位、校验位可选、1位停止位
3.5电源、功耗
直流供电,电压:9~15V,典型值13.8V
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接收守候电流:≤60mA
发射时整机工作电流:≤2.0A(电压13.8V、功率5W时)
4.FC-201/B的组成
FC-201/B由发射机、接收机、锁相环、基带处理及调制解调器、
CPU、RS-232接口等组成,如图1所示。
各组成部分的基本功能如下:
(1)发射机:将基带信号调制到射频上,并进行功率放大。
(2)接收机:将收到的射频信号进行解调、放大还原成基带信号。
(3)锁相环:为发射机和接收机提供高稳定度的标准射频信号。
(4)基带处理及调制解调:对基带信号进行滤波、放大整形、调制解调等
处理。
(5)CPU:完成控制运行、参数设置、数据处理,接口控制等功能。
(6)RS-232接口:完成与用户终端设备的数据交换。
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5、FC-201/B外型及接口说明
5.1、FC-201/B的外型如图2所示
图2
(1)散热片:用于射频模块散热,保证模块长期稳定工作。散热器尺寸为
105mm×54mm×17mm。
(2)安装孔:安装和固定FC-201/B。
(3)用户接口:5脚针型插座,用于连接用户终端接口。
(4)电源插座:2脚针型插座,标有“+13.8V”的针坐为正极,标有
“GND”的针坐为负极。
(5)天线接头:N型TNC连接接头,芯线为母头,外螺纹,阻抗为50Ω。
(6)发送和接收指示灯:发送数据时为红灯,接收到信号时为绿灯。
(7)测试接口:用于测试场强(RSSI)、音频信号(AF)和SQ信号用。
(8)RS-232和TTL转换接口:用跳线选择,选择如下:
TTL接口RS-232接口
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(9)功率微调电位器:出厂时已调整好。
(10)静噪微调电位器:出厂时已调整好。
5.2、用户接口线定义
FC-201/B与用户接口如图3所示,定义如下:
图3
①GND—地
②RXD—用户数据接收端,用于接收用户终端发来的数据。
③TXD—将数据发送到用户接收端。
④Reset—复位信号(由用户终端来控制),不复时为高。若用户终端
需要复位数传电台时,可将该信号置为宽度为150ms以上的低电平。
⑤CTS—流控信号线(透明传输时),当电台的缓冲区已满或其它情况
下不能接收串口发来的数据,电台将CTS信号置为禁止发送(TTL为1电
平,转换为RS-232后为-12V),上层设备收到CTS后停止发送数据,直到
CTS信号变为允许发送(TTL为0电平,转换后为+12V)。
5.3、RS-232终端设备接口
同用户计算机等终端连接时,一般采用RS232连接方式。如图4所示
用户终端
FC-201/B
图4
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5.4、与单片机系统接口
同用户单片机连接时,通常采用(TTL电平)连接方式,如图5所示
FC-201/BE
单片机
图5
6、对外连接和参数设置
FC-201/B系列产品是一种功能较全,通讯协议包容性强,程序控制严密的智
能化通讯产品,在使用前应进行必要的参数设置和系统联机调试,步骤如下:
6.1、通电前的连接
a、将天线接口接上天线或假负载,否则发射机功率发射不出来,易损坏有
关部件。连接的天线工作频率应在电台实际工作频率上。
b、将电源连线接上+13.8V直流电源。
注意:红色线接电源正极。
c、将2台以上数传电台用本机附带电缆分别同计算机RS-232连接。
d、将的DEMO测试软件装入测试计算机。
6.2、通电检查
a、接通外接+13.8V电源。
b、本机出厂前已设置了出厂时的参数默认值,可在此默认值基础上进行通
讯和数传连机检查,出厂默认值见附录一。
6.3、数据传输检查
a、将待测的2台数传电台同计算机连接好,接通电台电源,信道设置在8信道。
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b、打开计算机内的DEMO测试软件,读取电台内的参数值,读取参数应同出
厂默认值相同。
c、选取“数据传输”莱单,输入待传字或数字,按发送键,两电台之间就
可不断传送数据,计算机屏幕不断显示传送数据的情况,表明数传已正常。
6.4、参数设置
在进行了数传测试(6.3条)后,说明电台联机调试已正常。但由于用户
系统组网使用的频率,空中波特率、串口波特率、传输协议等参数可能与出
厂默认值不同,所以必须进行参数设置,改变电台内存贮的参数,以便满足
系统组网的实际需求,参数设置应按如下步骤进行:
a、打开参数设置莱单。
b、选择要改变的参数项。如要改变频率,则重新输入所需频率数,再
按设置键,新的频率就设置好了。注意设置频率时,主站发频率一定要同从
站收频率相同,主站收频率一定要同从站发频率相同,而收发频率可以不相
同。设置波特率和校验位时,主从站应一致。
c、系统码用户码在组网时进行编码设定。
7、数据传输协议
FC-201/B系列产品根据数据传输协议可分为二种类型,一种为P型传
输协议,另一种为E型传输协议。
P型协议有选址模式、通用模式和透明模式三种。E型协议就一种为全
透明传输。
7.1、P型协议中三种模式含义数据格式和数据处理流程
7.1.1、选址模式含义
选址模式是FC-201/B电台利用地址码来决定一帧数据有效与否的数据
取舍模式,该模式以帧的方式进行数据传输,每帧数据都有地址码,电台通
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过地址码的比较决定是否将接收的数据传送给终端,由于该模式具有一定的
协议和规程,对用户来讲可减轻应用程序开发负担,缩短开发周期,该协议
特别适合点对多点的通信方式或用户开发能力和时间有限的情况下。
7.1.2、选址模式数据格式:
a.选址模式设置命令(数值以16进制表示,下同)
55AALen(03)3000校验和
(0033)
55AA命令帧头,2字节
Len帧长度,1字节,数值为:命令字长度+1,下同
3000选址模式设置命令字
校验和帧头以后(不包括帧头)的所有字节(8bit)之和,结果为
字(16bit),溢出位忽略,下同
b.信道切换命令
55AALen(06
)
07XX0
0
0000校验和
(2B)
XX要切换的信道号(01H-10H)
c.数传台地址设置命令
55AALen(04)32地址码2B校验和(2B)
地址码2字节,其格式如下:
b15b14b13b12b11
b8
b7
bit0
0000系统码4bit电台地址码8bit
系统码00H-0FH(0-15)
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电台地址码00H-FFH(0-255)
d.发送数据帧格式
7E目的地址码(2B)Len(1B)数据≤72B
7E数据帧头,1字节
Len帧长度,数值为:数据长度+1
目的地址码2字节,格式如下:
b15b14b13b12b11b8b7
bit0
通信方式00系统码4bit电台地址码
8bit
其中第14-15bit决定数据帧的通信方式,意义如下表:
bit1
5
bit1
4
帧通信方
式
说明
1X全网广播系统码、地址码无效,可为任何值
01系统内广
播
必须有对应的系统码,地址码可为
任何值
00点对点通
信
必须有对应的系统码和地址码
e.接收数据帧格式
7ELen(1B)源地址码(2B)数据≤72B
7E数据帧头,1字节
Len帧长度,数值为:数据长度+3
源地址码2字节,格式如下:
b15b14b13b12b11b8b7
bit0
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通信方式00系统码4bit电台地址码
8bit
其中第14-15bit决定数据帧的通信方式,意义如下表:
bit15bit14帧通信方式
1X收到全网广播
01收到系统内广播
00收到只发给本地的数据
f.电台在接收到用户终端的设置命令帧后1秒内回送的响应帧结构
命令代码意义
55AA02200022设置正确
55AA02210023设置失败
1秒内无回应响应错或无响应
g.电台作为空中数据发送方,在接收到用户终端的数据帧后1秒内
回送的响应帧结构
命令代码意义
55AA00
从RS-232口接收的数据帧正确,并已发送完毕,
可继续发送下一帧数据
55AAEE从RS-232口接收的数据帧错误
55AAFF
从RS-232口接收的数据帧正确,但目前不能进行
数据发送
h.电台作为空中数据接收方,空中数据出错时回送给用户终端的帧
结构
命令代码意义
55AADD从空中接收的数据帧错误
7.1.3、通用模式含义
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通用模式是为用户自定义高层通信过程而设置的一种模式,其以帧的方
式进行数据传输,但数传电台对每帧数据不进行任何处理。发送时,电台将
从终端接收的一帧数据直接发送到空中;接收时,电台将从空中接收的一帧
数据直接发送给终端。FC-201/B的发送数据缓冲区有效值为72字节
(Byte),所以每帧有效数据不能大于72B。
7.1.4、通用模式数据格式
a.通用模式设置命令(数值以16进制表示,下同)
55AALen(03)3100校验和(0034)
55AA命令帧头,2字节
Len帧长度,1字节,数值为:命令字长度+1,下同
3100通用模式设置命令字
校验和帧头以后(不包括帧头)的所有字节(8bit)之和,结果为
字(16bit),溢出位忽略,下同
b.信道切换命令
55AALen(06)07XX000000校验和(2B)
XX要切换的信道号(01H-10H)
c.发送数据帧格式
7ELen数据≤72B
7E数据帧头,1字节
Len帧长度,数值为:数据长度+1
d.接收数据帧格式
7ELen数据≤72B
7E数据帧头,1字节
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Len帧长度,数值为:数据长度+1
e.电台在接收到用户终端的设置命令帧后1秒内回送的响应帧结构
命令代码意义
55AA02200022设置正确
55AA02210023设置失败
1秒内无回应响应错或无响应
f.电台作为空中数据发送方,在接收到用户终端的数据帧后1秒内回
送的响应帧结构
命令代码意义
55AA00从RS-232口接收的数据帧正确,并已发送完毕,可继续发
送下一帧数据
55AAEE从RS-232口接收的数据帧错误
55AAFF从RS-232口接收的数据帧正确,但目前不能进行数据发
送,该帧被丢掉。当空中和串口同时收到数据时发生。
g.电台作为空中数据接收方,空中数据出错时回送给用户终端的帧结构
命令代码意义
55AADD从空中接收的数据帧错误
7.1.5、透明模式含义
透明模式是为用户完全自定义高层通信过程而设置的一种模式。从用户终
端接收的数据不作任何处理发送到空中,对从空中接收到的数据不作任何处理
转送给用户终端,数传台只起数据传输的接续作用。
透明模式下,RS-232口的数据流控制是以电台和终端之间的控制信号CTS控
制完成的,当CTS信号有效(低电平)时,表示数据发送缓冲区满或此时不能发
送数据,用户终端应停止向电台传送数据,当CTS信号无效(高电平)时,表示
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数据发送缓冲区未满或此时可发送数据,用户终端可向电台传送数据。FC-201/B
的发送数据缓冲区有效值为72字节(Byte),一般情况下,用户终端连续向电台传
送72Byte数据后,根据CTS信号有效与否,需要暂停发送数据。
7.1.6、透明模式数据格式
透明模式没有命令帧和数据帧,数据流通过硬件信号CTS控制,数传
电台作为空中数据发送方时,若因缓冲区满或其它原因不能发送数据时,则
将RS-232口的CTS信号在置为有效(低电平),若可发送数据,则置为无效
(高电平)。时序如图6所示:
若用户终端的RS-232口不能接收CTS信号,或用户无法通过对CTS信
号的编程控制数据流,则可用延时的方法进行透明模式的数据流控制,图7为发送
连续两帧数据,帧与帧之间的时间间隔时序图和计算方法:
其中:启动为启动时间,一般取值80ms
引导码为空中发送64Bit引导码所占用的时间,计算方法为:
引导码时间=64*1000/空中波特率ms
同步码为空中发送16bit同步码所占用的时间,计算方法为:
同步码时间=16*1000/空中波特率ms
数据为空中发送有效数据所占用的时间,计算方法为:
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数据时间=(数据字节数+3)*8*125%*1000/空中波特率ms
总的时间间隔为以上四项所占用时间之和,以本帧发送72Byte数据
(下一帧按其实际数据量重新计算),空中波特率为1200bps为例,发送两帧
数据的时间间隔为:
总间隔=80+64000/1200+16000/1200+(72+3)*8*125%*1000/1200
≈80+53.3+13.3+625
≈772ms
7.1.7、P型协议发送和接收数据处理流程。
为了叙述方便,以选址模式为例说明。
a.用户终端送以下数据给数传电台:
7E目的地址码帧长度数据
b.数传电台收到数据后:
a)检测所收数据结构是否正确,若不正确,则回送55AAEE;
b)检测目前是否能进行数据发射,若不能,则回送55AAFF。
c.数传电台检测所收到的数据结构正确,则将所收到的数据变换为无
线传输的帧格式,并增加纠错、解错等编码。
空中传输的数据帧格式如下:
同步码帧长度目的地址码源地址码数据CRC校验
注:源地址码高位字节的高2位由目的地址码高位字节的高2位替代。
d.将数据发射出去。
e.回送55AA00,通知用户终端可以发送下一帧数据。
7.2、E协议含义及数据流程
7.2.1、E协议含义
E协议是一种全透明的数据传输方式,即无论上层设备采用什么协议,
数据结构如何,FC-201/E都能正常将数据发送到对方,并且不改变数据的
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格式,不增加或减少数据位,E型协议广泛应用于电度表抄表,自带地址的
RTU,PLC以及各种单片机应用领域。
对于E协议数传,接口传输速率和空中传输速率不同时会出现以下几
种数据传输情况:
①当接口速率小于或等于信道速率时,可实现数据透传。
②当接口速率大于信道速率时,如不采用CTS流控信号,则一次传输最大字
节数为66字节。
7.2.2、E协议数传流程
加电开机后,FC-201/E处于接收状态,若有信号,经FC-201/E接收、
处理后,在单片机内存储器缓存约100ms,然后通过RS-232接口将数据传送
给用户终端。
若需要发送数据,FC-201/B首先接收用户终端RS-232接口传来的数据
信号,然后,在单片机内存储器缓存约100ms,再经基带处理与调制解调单
元调制后,馈入发射机发射。
其流程如图(8):
From:RS-232
To:RS-232
接收缓存
RF单元
(FC-201/B)
RF单元
(FC-201/B)
100ms
缓存
BUFF
图8
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8、无线工程组网和编程注意事项
用FC-201/B产品完成工程组网是一个较复杂的系统工程,特别是点对多
点,多级管理,动态信道分配等都需要系统编程软件来支持和控制,下面是
工程组网和编程中应注意的几点:
8.1、确定系统组网通讯协议
FC201/B数传电台支持多种通信方式,如点对多点组网方式,点对点通
信方式等。用户可根据实际情况选择或自定义通信协议。
若用户的通信方案采用点对多点组网方式,建议使用FC-201/B的选址模式
进行数据传输,可减轻用户应用系统的开发负担和缩短开发周期。
若用户的通信方案采用点对点的通信方式,或其它自定义组网方式,
建议选用通用模式或透明模式。
若用户的通信方案为无线抄表等通信方式,可采用E协议。
8.2、确定工作信道
FC-201/B可工作于单信道、多信道及动态信道分配等多种信道解决方
式,一般有下面三种方式。
①单信道:
单信道运用于简单组网或点对点通信,将网内所有FC-201/B或其它兼
容电台的工作信道号和频率设置为相同。
②多信道:
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多信道运用于较复杂的组网方式和用户较多、数据传输量大的通讯,以
该方式工作时,应先确定信道频点,分配信道资源。建议一般情况下,分配
的信道数不要多于4个。
将外围站的电台以地域方向或用户组进行分配,每个外围站的FC-201/B或
兼容电台工作在一个固定的信道上,用户组之间使用的信道不同,组内则相
同。对中心站,必须为每个信道配置一个数传台,若使用了4个固定信道,则
需要在中心站架设4个FC-201/B或其它电台。
多信道分配方式虽然需要的中心站电台数量较多,但应用开发相对简
单,系统可靠性和使用效率较高。
③动态信道分配
动态信道分配运用于较复杂的组网方式和用户较多,数据传输量大且
随机性强的通讯。有集中资源管理方式和随机分配方式两种。
集中资源管理方式,即每个外围站FC-201/B工作在哪个信道上,由中
心站通过一个固定的控制信道动态分配,通信结束后取消,下次通信重新分
配。
随机分配方式,即每个外围站的FC-201/B循环扫描各个信道,利用找
到的空闲信道进行数据传输,主要工作在有较多外围站需要主动与中心站进
行数据传输的应用场合。
动态信道分配方式的应用开发相对复杂,但系统容量大、组网灵活,频
率利用率高。
8.3、注意的问题
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在系统编程中,根据系统组网方案选择合适的通讯协议,分别参照P
协议和E协议数据结构进行编程。值的一提的是,有的系统工程直接用无线
数据传输方式替代有线数据传输系统,由于有线传输和无线传输信号产生和
传输路径不同,应考虑以下几个问题。
a、无线通信中数据的延迟
由于无线通信发射机发射功率需要一定的建立和稳定时间,即发射机
启动时间。所以,主站发出一组数据到从站,从站响应的数据再传回主站,
经过的时间会较长。主站程序中定时等待从站响应的时间需要做相应的调
整。
b、接口数据流控制
FC-201/B是一款智能型的无线数据传输设备,其内置MCU可提供一定
的数据缓冲区,用于暂存串口送来的准备发向空中的数据,或空中接收到准
备发向串口的数据。
由于缓冲区大小是有限的,数传电台与上层设备在进行串口通信时,若接
口速率大于信道速率,则存在数据流控制的问题,否则会出现数据在串口通
信时丢失的情况。数据流控制主要出现在上层设备向电台送数据的情况下。
8.4、差错控制
数传电台向用户提供的仅为链路层数据传输,若用户需要提高数据传
输的可靠性,可增加对数传电台的协议层开发,如增加滑动窗及纠错重发等
功能,可大大提高无线网络的使用可靠性和灵活性。
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9、FC-201/B型号说明和附件
型号说明如下,选购时请写明详细型号。
FC–201/B2305P
10、常见故障及排除方法
公司产品代号
产品序列号
中功率电台
协议:P=P型协议
E=E型协议
发射功率:05=5W
频率:23=220~240MHz
41=400~420MHz
46=450~470MHz
编号故障现象故障原因和排除方法
1无声无光
a、+13.8V电源线连接不良。
b、+13.8V电源坏。
c、+13.8V电源接线反,极性保护二极管坏。
2数传不通
a、主台与计算机连接不良,重新接好电缆线。
b、从台与用户终端信号电平不匹配。
c、收发频率不一致,重新设置频率。
d、传输协议设置不正确,重新设置。
e、串口线是否正式确连接。
3误码率高
a、天馈系统匹配不好,检查连接点是否连接好。
b、空中波特率设置不正确,重新设置。
c、+13.8V电源纹波大,更换电源。
4
收指示灯
不停地闪
动
a、检查电磁环境是否受干扰。
b、检查附近是否有相近频点大信号干扰。
c、检查用户终端内部电路有没有电磁干扰,加屏
蔽和接收措施。
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11、出厂默认值
出厂时参数设置:出厂时所配附件:
项目参数项目数量配置标准
串口波特率1200bps说明书一份标配
空中波特率1200bps
9芯排线一条标配
检验位偶检验外接天线选配
协议E协议数据光盘一张选配
附录一、出厂默认值设置:
220~240MHz
400~
420MHz
450~470MHz
频段
信道
发收发收发收
基频220450
1信道2232234
2信道2242244
3信道2252254
4信道2262264
5信道2272274
6信道2282284
7信道2292294
8信道230460
9信道2361461
10信道2322324
11信道2332334
12信道2342344
13信道2352354
14信道2362364
15信道2372374
16信道2382384
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附录二、V/U频段的无线数传电台对于雷电的工程防护措施
为保证通信质量,无线数传电台的接收和发射天线都架设在尽可能高
的地方(如山顶上)或高大建筑的屋顶上,由于它们的位置明显的超过周围
地表面和建筑物的高度,为保证设备和人员的安全,天线的抗雷电保护措施
就显得十分重要。
众所周知,安装避雷针是抗雷击的最好保护措施,从工程上讲,选择
在已装有避雷设备的高大建筑物顶部安装收、发天线是“最廉价”的抗雷电
保护措施,此时,天线不能紧靠避雷针等金属建筑物体,避免天线的幅射性
能受到影响。为防止雷击,天线的金属部件应妥善接地,这时应寻找最近的
接地点,用直径3毫米以上的实心线或带线与其天线的金属部件焊接牢靠。
如果天线安装在铁塔上,铁塔塔基必须良好接地,且天线的馈线要安装在铁
塔的体内。
当必须自已安装避雷针时,除按前述要求选用接地线外,主要工作是
接地体的安装,通常为保证工作可靠和设备安全,应分别安装信号地、电源
地和防雷地,并送入机房和层顶。前两种接地系统的接地电阻应小于10
Ω,防雷地接地电阻可按10~50Ω考虑。接地系统间的接地体埋设距离应
大于2米,且与建筑物基础相距3~5米左右,各接地系统的接地体应不止
一个,可在建筑物的周围埋设数个接地体。在特殊情况下亦可将三种接地系
统包括建筑物的钢筋、金属电缆外表,自来水管,暖气管,下水管等用足够
粗的良导体以最短的途径把它们连接在统一的接地环上,以接地环作为设备
的“零电位”。接地环使用截面积为120平方毫米铜导体。建筑物钢筋与接
地环之间应有均匀分布的多点电气连接,连接点不少于4点,公共接地电阻
的阻值不大于0.5Ω。
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附录三、关于V/U频段的无线数传电台的通信距离
许多V/U频段的无线通信系统技术说明书都给出了通信距离这一技
术指标,不少人也将这一指标作为衡量无线通信系统优劣的数据之一,实际
上这一技术指标不是在任何条件下都能成立的。它受到诸如接收灵敏度,发
射功率,天线类型,收、发天线的架设高度及传播路径地质地貌的状况等多
种因素的制约,因而不应将其作为衡量一个无线数传系统技术水平高低的重
要数据。
本质上V/U频段的无线传输属于视距传输。在理想情况下其传输的极
限距离可用下式表示:
d=3.57×(
ht+hr)(Km)………(1)
式中:d表示距离,hr、ht分别表示收发信天线高度,用米(m)表示。在实
际中,超过极限距离的地方也可能收到较强信号,这种现象称为超视距传
播。产生这种现象的原因是大气折射造成的,通常超视距的传输距离可用下
式表示:
d=4.12×(ht+hr)(Km)…….…(2)
至于在以上通信距离以内通信系统能否有效工作,要取决于系统接收
设备的接收功率能否满足系统正常工作的最低要求。接收系统的接收功率可
用下式表示:
Pr=Pt(h1h2/d2)
2
grgt(W)………(3)
式中:Pt:发射功率(W)gr:接收天线增益
gt:发射天线增益d:传输距离(m)
h1=(hr
2+h0
2)1/2
h2=(ht
2+h0
2)1/2
hr、ht:分别为收发天线的实际高度
h0:最小有效天线高度,在300MHz以上通常可以忽略。
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根据发射功率的大小及计算出来的接收功率的数值即可算出传播衰
耗。此种衰耗可理解为是由于辐射能量的扩散引起的衰耗,而不是由于受到
阻挡,反射、折射、绕射、吸收等原因而产生的衰耗,工程上此类衰耗可用
下式计算后得到。
L(db)=32.44+20lgd(Km)+20lgf(MHz)……(4)
附录四、天馈系统应用知识问答
(1)天线工作原理及作用是什么?
答:天线作为无线通信不可缺少的一部分,其基本功能是辐射和接
收无线电波。发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电滋波转换为
高频电流。
(2)天线有多少种类?
答:天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:
按用途可分为基地台天线(basestationantenna)和移动台天线
(mobileportableantennas)
按工作频段可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;
按其方向可划分为全向和定向天线;
(3)如何选择天线?
答:天线作为通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通
信系统的指标,用户在选择天线时必须首先注重其性能。具体说有两个方
面,第一选择天线类型;第二选择天线的电气性能。选择天线类型的意义
是:所选天线的方向图是否符合系统设计中电波覆盖的要求;选择天线电气
性能的要求是:选择天线的频率带宽、增益、额定功率等电气指标是否符合
系统设计要求。因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询。
(4)什么是天线的增益?
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答:增益是天线的主要指标之一,它是方向系数与效率的乘积,是
天线辐射或接收电波大小的表现。增益大小的选择取决于系统设计对电波覆
盖区域的要求,简单地说,在同等条件下,增益越高,电波传播的距离越
远,一般基地台天线采用高增益天线,移动台天线采用低增益天线。
(5)什么是电压驻波比?
答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入
射波在馈线上叠加形成的磁波,其相邻电压的最大值和最小值之比是电压驻
波比,它是检验馈线传输效率的依据,电压驻波比小于1.5,在工作频点的
电压驻波比小于1.2,电压驻波比过大,将缩短通信距离,而且反射功率将
返回发射机功放部分,容易烧坏功放管,影响通信系统正常工作。
电压驻波比1.01.11.21.52.03.0
反射功率%00.20.84.0
11.
1
25.0
传输功率%10099.899.296
88.
9
75.0
(6)什么是天线的方向性?
答:天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线
的方向性。衡量天线方向性通常使用方向图,在水平面上,辐射与接收无最
大方向的天线称为全向天线,有一个或多个最大方向的天线称为定向天线。
全向天线由于其无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。定向天线由
于具有最大辐射或接收方向,因此能量集中,增益相对全向天线要高,适合
于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。
(7)如何理解天线的工作频带宽度?
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答:天线的电参数一般都于工作频率有关,保证电参数指标容许的
频率变化范围,即是天线的工作频带宽度。一般全向天线的工作带宽能达到
工作频率范围的3-5%,定向天线的工作带宽能达到工作频率的5-10%。
(8)如何选取电缆及电缆长度?
答:移动通信系统常使用特性阻抗为50欧的同轴电缆作为馈线。
为了有效地把电波传输到天线接口,应尽量减小馈线的传输损耗。传输损耗
取决于电缆的直径和长度,同一频率下电缆直径越大,损耗越小,电缆越长
损耗越大,原则上,要求电缆的传输损耗不宜超过3分贝。下表列出常用电
缆的衰减值(db/m),用户可根据自已情况,合理选择电缆型号及长度。
频率
型号
150MHz400MHz900MHz
SYV-50-70.1210.2030.295
CTC-50-70.0600.1000.165
CTC-50-90.0500.0850.135
CTC-50-120.0400.0600.105
进口10D-FB0.0400.0700.110
(9)如何选择天线安装地点?
答:由于地形和环境的影响,天线接收到的电磁波是直射波、反射
波及散射波的叠加,其结果决定了接收点处的场强幅度和相位,并直接影响
天线的应用效果。因此,选择天线架设位置应注意以下几个方面:
1、天线的发射或接收方向应避开障碍物(楼房、铁塔、桥梁等);
2、天线架设地点应尽量远离干扰源(高压线、航线、铁塔、公路等);
3、天线应尽量架设在附近的制高点:
4、如有几付天线同在一个铁塔上工作,应特别注意它们之间的左右和上下
的间距,以防相互耦合影响系统性能。
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(10)天馈系统应如何安装?
答:首先将天线、馈线和配套零部件按产品说明的要求组装好,然
后在天线的支撑位置,用卡具固定于塔杆的天线支架上,并使天线与塔杆的
平行间距大于使用波长,减少塔杆对天线性能的影响。在天线端口处,将馈
电线用连接器(或称电缆头)与天线接好,弯一个直径约五十倍于馈电线直
径的圆环固定于天线支架上,避免连接器部位直接受力而断线或损坏。
(11)天馈系统如何防水?
答:天线与馈电线主要是靠连接器连接,采用自粘性橡胶密封带,
将其拉伸后,以半搭形式缠绕在接连器上,可起到良好的密封防水作用。另
外,在馈电线进入室内处弯一个返水弯,可避免雨水沿馈电线进入室内设
备。
(12)如何检测天馈系统?
答:天馈系统架设好后,应由专业技术人员使用专用检测仪器进行
检测。通常可在发射机和天馈系统之间串接通过式功率计,检验设备发射机
功率和反射功率的大小来判断系统工作是否正常。
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