示意圖
要將數據保存到磁帶上,我們必須轉換我們的串行數據(來自UART)到磁帶盒驅動器可以記錄的音頻信號??紤]到磁帶的頻率范圍充其量是非常糟糕的,我們將不得不使用低頻音頻音調。由于電路的設計考慮了簡單性,我們將使用單音系統,其中音調的存在代表1位而沒有音調代表0位。其他磁帶系統使用頻率鍵移位,其中頻率變化代表數據,但包含更復雜的電路(如帶通濾波器等)。
第一步我們將記錄數據,這是通過一個555非穩態電路(IC1)和一個單位增益緩沖器(U1A)完成的。當UART輸入為高電平時,555的復位引腳也為高電平,這導致555產生大約4kHz的方波。當輸入為低電平時,555的復位也很低,這可以防止555振蕩,從而不會產生音調。然后通過U1A緩沖該音調以改善輸出阻抗,然后將其饋入旁路電容器以產生振蕩大約0V的音調,而不是具有正偏移。然后,該旁路信號直接連接到盒式磁帶錄音機的輸入端,因此,當串行數據被發送到該電路時,它將導致數據編碼的音調被記錄到磁帶上。
第二步是讀取我們保存到磁帶上的數據。這是通過兩個電路實現的:施密特觸發器和555單穩態電路。如果從磁帶檢測到大信號(即,我們記錄的音調的聲音),則施密特觸發器用于產生輸出,如果沒有檢測到音調(即,來自我們的數據的0),則沒有輸出。唯一的問題是,當有音時,施密特觸發器將以與輸入音調(4kHz)相同的速率打開和關閉。因此,我們必須使用一個在檢測到快速音調時保持打開的電路。這是monostable的用武之地(IC3)。但這不是你普通的單穩態;這個單穩態是一個可以重新觸發的! monostable被設計為在觸發時保持300us,但如果555在打開狀態期間被重新觸發,它將不會重新啟動單穩態。這就是Q1的功能 - 使電容器C8放電,該電容器C8直接負責單穩態導通。因此,到555單穩態電路的重復信號(即音調)將導致單穩態保持開啟直到沒有進一步的觸發。結果是輸出與輸入的原始UART信號相匹配。
當UART的波特率為300時,電路效果最佳,并且非??煽俊?RV1是一個調節輸出信號強度的電位計,而RV2將調節施密特觸發器的觸發電平。如果您正在努力讀取數據,RV2是需要考慮的因素,但如果配置正確,則該電路非常準確,幾乎沒有丟失的位。波特率可以增加,但這需要更高的頻率音調和更快的單穩態。單穩時間略長于音調時間,以確保單穩態在重復觸發之間保持不變。
構造
像我的大多數電路一樣,一個是由所有通孔部件制成的;上班很容易。該項目可以使用許多技術構建,包括面包板,條板和PCB。就個人而言,為方便起見,我在這個項目中使用了PCB,并且附有PCB文件(包括CNC代碼),因此你也可以構建這個PCB!
酷想法
我想嘗試的一個想法是將其用作調制解調器。如果構建其中兩個,一側連接到一部電話而另一側連接到第二部電話,理論上,您應該能夠通過電話線傳輸數據。電話信號質量差可能不允許這樣,但如果它有效,你基本上可以設計自己的互聯網系統和協議!
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