<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://emuverse.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A%2F%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_06-90%2F%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0</id>
	<title>Радио-86РК/Радио 06-90/Преобразователь интерфейса - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://emuverse.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A%2F%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_06-90%2F%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://emuverse.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_06-90/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-04T01:00:40Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://emuverse.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_06-90/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0&amp;diff=1179&amp;oldid=prev</id>
		<title>Panther: http://retro.h1.ru/RK86/Interfes/ConvInt.php</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://emuverse.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-86%D0%A0%D0%9A/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_06-90/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0&amp;diff=1179&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-12-04T14:15:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;http://retro.h1.ru/RK86/Interfes/ConvInt.php&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{ДИ|Автор= А. ДОЛГИЙ| Источник= http://retro.h1.ru/RK86/Interfes/ConvInt.php}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одно из возможных и наиболее перспективных применений компьютера&lt;br /&gt;
«Радио-86РК» — домашняя подготовка текстов документов и программ, которые затем&lt;br /&gt;
должны обрабатываться и исполняться на других, более совершенных компьютерах.&lt;br /&gt;
К сожалению, «Радио-86РК» записывает данные не на магнитные дискеты, которые&lt;br /&gt;
могли бы быть прочитаны другим компьютером, а на обычный бытовой кассетный магнитофон.&lt;br /&gt;
Большинство же профессиональных персональных компьютеров не имеет входа для&lt;br /&gt;
подключения магнитофона и соответствующих программ-драйверов, декодирующих воспроизводимый&lt;br /&gt;
сигнал. Однако все они снабжены тем или иным стандартным интерфейсом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространены последовательный интерфейс RS-232С и&lt;br /&gt;
аналогичные ему V.24, «Стык С2». Для приема данных через интерфейс в математическом&lt;br /&gt;
обеспечении большинства компьютеров имеются стандартные программы, которые позволяют&lt;br /&gt;
записать принятые данные на дискету, вывести их на экран дисплея или на принтер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ниже описывается приставка преобразователь интерфейса, которая&lt;br /&gt;
принимает и декодирует сигналы магнитной записи данных, выполненной по методу&lt;br /&gt;
«Радио-86РК», и превращает их в сигналы стандартного интерфейса RS-232C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напомним основные принципы формирования сигнала для записи данных&lt;br /&gt;
на ленту и его декодирования в компьютере «Радио-86РК». Этот метод показал достаточно&lt;br /&gt;
высокую надежность, использован во многих любительских и промышленных компьютерах&lt;br /&gt;
и стал, посуществу, стандартным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:RK86-interface-P01.png|thumb|300px]]&lt;br /&gt;
Каждый байт данных, предназначенных для записи, прежде, всего&lt;br /&gt;
преобразуется в последовательность единичных и нулевых битов, причем первым&lt;br /&gt;
передается старший бит данного байта. Никаких интервалов между байтами не делается&lt;br /&gt;
(время, затрачиваемое на передачу каждого бита, определяет скорость обмена и&lt;br /&gt;
может изменяться по желанию оператора. Стандартное значение, «зашитое» в МОНИТОРе&lt;br /&gt;
«Радио-86РК», соответствует скорости около 1100 бит/с). Такой сигнал (рис.1,а)&lt;br /&gt;
еще нельзя записывать на магнитофон, так как он содержит постоянную составляющую,&lt;br /&gt;
изменяющуюся в зависимости от передаваемых данных. Например, для серии нулевых&lt;br /&gt;
байтов она равна уровню логического нуля, для серии байтов 0FFH — уровню логической&lt;br /&gt;
единицы, а во всех других случаях имеет промежуточные значения. В процессе записи&lt;br /&gt;
— воспроизведения постоянная составляющая неизбежно будет потеряна, что приведет&lt;br /&gt;
к трудно устранимым искажениям. Для того чтобы избавиться от постоянной составляющей,&lt;br /&gt;
этим сигналом модулируют по фазе поднесущую, представляющую собой последовательность&lt;br /&gt;
прямоугольных импульсов со скважностью 2 («меандр») и периодом повторения, равным&lt;br /&gt;
времени передачи одного бита (рис.1,б). В результате каждый единичный бит заменяется&lt;br /&gt;
периодом поднесущей, в котором сначала следует отрицательный, а затем положительный&lt;br /&gt;
полупериод. Нулевому биту соответствует период обратной полярности. Этот сигнал&lt;br /&gt;
(рис.1,в) уже не содержит постоянной составляющей, зависящей от передаваемых&lt;br /&gt;
данных, и может быть с минимальными искажениями записан на магнитную ленту и&lt;br /&gt;
воспроизведен с нее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Метод декодирования заключается в следующем. От одного из фронтов&lt;br /&gt;
сигнала отсчитывается интервал, равный 3/4 времени передачи бита. Если в момент&lt;br /&gt;
окончания интервала сигнал положительный (то есть его уровень больше некоторого&lt;br /&gt;
порогового значения), то принятому биту присваивается значение логической единицы,&lt;br /&gt;
в противном случае — логического нуля. С приходом очередного (после окончания&lt;br /&gt;
этого интервала) фронта сигнала процедура повторяется. Для правильного декодирования&lt;br /&gt;
и разделения потока битов на байты требуется начальная синхронизация процесса.&lt;br /&gt;
С этой целью перед началом каждого блока данных передается серия нулевых битов,&lt;br /&gt;
а затем заранее оговоренный байт синхронизации (синхробайт). Декодирование начинается&lt;br /&gt;
с того, что после приема каждого бита последние принятые восемь бит сравниваются&lt;br /&gt;
с известным значением синхробайта. Как только обнаружено равенство, то есть синхробайт&lt;br /&gt;
принят, синхронизация считается достигнутой и каждые следующие восемь принятых&lt;br /&gt;
битов образуют очередной байт данных. В процессе записи — воспроизведения может&lt;br /&gt;
произойти изменение фазы сигнала на противоположную, поэтому процедура синхронизации&lt;br /&gt;
предусматривает сравнение принятого кода не только с прямым, но и с инверсным&lt;br /&gt;
значением синхробайта. Если обнаружена инверсия сигнала, то все принятые данные&lt;br /&gt;
инвертируются. В «Радио-86РК» используется синхробайт ОЕ6Н (инверсное значение&lt;br /&gt;
19Н).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
О формате сигналов интерфейса RS-232C рассказывалось в статье&lt;br /&gt;
Г. Иванова («Радио», 1989, № 4, с. 32—35). Отметим еще одну важную для описываемого&lt;br /&gt;
преобразователя особенность: порядок передачи битов согласно протоколу RS-232C&lt;br /&gt;
обратный по сравнению с описанным выше — первым передается младший бит каждого&lt;br /&gt;
байта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:RK86-interface-P02.png|thumb|300px]]&lt;br /&gt;
Принципиальная схема преобразователя&lt;br /&gt;
приведена на рис.2. Сигнал с линейного выхода магнитофона&lt;br /&gt;
поступает на вход формирователя DA1, который восстанавливает исходную форму&lt;br /&gt;
сигнала в виде последовательности прямоугольных импульсов с крутыми фронтами,&lt;br /&gt;
показанной на рис.1,в. Фронты выделяются элементом «исключающее ИЛИ» DD4.1 (рис.1,г)&lt;br /&gt;
и запускают ждущий мультивибратор DD5.1, формирующий импульс длительностью 3/4&lt;br /&gt;
времени передачи одного бита. Следующий запуск мультивибратора произойдет примерно&lt;br /&gt;
через 1/4 времени передачи бита, поэтому скважность импульсов, генерируемых&lt;br /&gt;
мультивибратором, при правильной настройке будет около 4 (рис.1,д). Сопротивления&lt;br /&gt;
резисторов R11 и R12 выбраны так, что средний ток через микроамперметр РА1 в&lt;br /&gt;
этом случае равен нулю. Это позволяет по показаниям микроамперметра настроить&lt;br /&gt;
преобразователь на скорость, с которой записаны данные. При указанных на схеме&lt;br /&gt;
номиналах R6, R7 и С4 возможна перестройка в пределах от 450 до 1800 бит/с,&lt;br /&gt;
что примерно соответствует изменению константы записи в компьютере «Радио-86РК»&lt;br /&gt;
от 10Н до 40Н. Сигнал с выхода DA1 подается также на последовательный вход восьмиразрядного&lt;br /&gt;
регистра сдвига, построенного на микросхемах DD1 и DD2. Запись очередного бита&lt;br /&gt;
в регистр происходит в момент окончания импульса на выходе мультивибратора DD5.1.&lt;br /&gt;
Декодированный сигнал на выходе Q0 микросхемы DD1 показан на рис.1е.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диоды VD1 — VD16 вместе с инверторами DD3.2, DD3.4, DD3.5, DD3.6&lt;br /&gt;
и резисторами R8, R9 образуют дешифратор синхробайта. Высокий логический уровень&lt;br /&gt;
на нижнем по схеме выводе R9 будет только при коде в регистре сдвига 0Е6Н, а&lt;br /&gt;
на выводе 4 DD3.2 при коде в регистре сдвига 19Н. Когда переключатель SA1 находится&lt;br /&gt;
в положении СТОП, на прямых выходах обоих триггеров микросхемы DD6 установлен&lt;br /&gt;
высокий логический уровень. Такой же уровень через элементы DD4.3 и DD4.4 устанавливается&lt;br /&gt;
на входе R счетчика DD8.2, запрещая его работу. После того, как переключатель&lt;br /&gt;
SA1 будет переведен в положение РАБОТА, первое же совпадение кода в регистре&lt;br /&gt;
с прямым или инверсным значением синхробайта изменит состояние одного из триггеров&lt;br /&gt;
микросхемы DD6. Триггеры включены так, что после этого они становятся нечувствительными&lt;br /&gt;
к дальнейшим изменениям кода в регистре. Работа счетчика DD8.2 разрешается низким&lt;br /&gt;
логическим уровнем на выходе DD4.4. Об обнаружении синхробайта сигнализирует&lt;br /&gt;
свечение светодиода HL1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если обнаружена инверсия синхробайта, то есть сработал триггер&lt;br /&gt;
DD6.2, то сигнал с его выхода переключит в инверсное состояние выходы микросхемы&lt;br /&gt;
DD1. Так как на вход микросхемы DD2 в этом случае будет поступать уже проинвертированный&lt;br /&gt;
сигнал с выхода Q4 DD1, то на выходах DD2 сигналы также станут инверсными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На вход С счетчика DD8.2 поступают импульсы, формируемые ждущим&lt;br /&gt;
мультивибратором DD5.2 в моменты окончания импульсов ждущего мультивибратора&lt;br /&gt;
DD5.1. Этот счетчик, начиная с момента обнаружения синхробайта, подсчитывает&lt;br /&gt;
принятые биты. После каждого восьмого бита перепад напряжения на его выходе&lt;br /&gt;
Q4 устанавливает высокий уровень на выходе триггера DD9.1, сигнализируя о том,&lt;br /&gt;
что в регистре DD1, DD2 находится очередной байт данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Передающая часть преобразователя состоит из 12-разрядного регистра&lt;br /&gt;
сдвига на микросхемах DD11, DD12, DD13 (фактически используются только 9 разрядов),&lt;br /&gt;
тактового генератора на микросхемах DD7, DD10, DD8.1 и триггера DD9.2, необходимого&lt;br /&gt;
для временной привязки сигнала готовности, поступающего с выхода DD9.1, к импульсам&lt;br /&gt;
тактового генератора. Скорость передачи выбирается переключателем SA2. Тактовые&lt;br /&gt;
импульсы с выхода счетчика DD8.1, выбранного этим переключателем, поступают&lt;br /&gt;
на входы синхронизации микросхем регистра. Параллельные входы регистра передачи&lt;br /&gt;
соединены с выходами регистра приема так, чтобы соблюдался правильный порядок&lt;br /&gt;
передачи битов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сигнал готовности переключает регистр передачи в режим параллельной&lt;br /&gt;
записи. С приходом очередного тактового импульса код из приемного регистра записывается&lt;br /&gt;
в передающий регистр. Одновременно в младший разряд микросхемы DD13 записывается&lt;br /&gt;
логический ноль, соответствующий стартовому биту. Так как входы R триггеров&lt;br /&gt;
DD9.1, DD9.2 соединены через инвертор с выходом QO микросхемы DD13, сигнал готовности&lt;br /&gt;
сбрасывается и передающий регистр переходит в режим сдвига. Последовательный&lt;br /&gt;
код снимается с выхода QO микросхемы DD13. Он поступает на выход преобразователя&lt;br /&gt;
через формирователь на микросхеме DA2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:RK86-interface-P03.png|thumb|300px]]&lt;br /&gt;
Все детали преобразователя, кроме переменного резистора R6, микроамперметра&lt;br /&gt;
РА1, переключателей SA1 и SA2, светодиода HL1, размещены на печатной&lt;br /&gt;
плате, чертеж которой показан&lt;br /&gt;
на рис.3. Она рассчитана на установку резисторов МЛТ-0,25, конденсаторов&lt;br /&gt;
KM (C2 —К53-18). Дроссель L1 — Д-0,1. Частота кварцевого резонатора может отличаться&lt;br /&gt;
от указанной на схеме, но при этом коммутацией управляющих входов микросхемы&lt;br /&gt;
DD10 необходимо установить ее коэффициент деления таким, чтобы частота повторения&lt;br /&gt;
импульсов на входе счетчика DD8.1 была равна 19,2±0,2кГц. Установка коэффициента&lt;br /&gt;
деления производится с помощью перемычек, соединяющих в &amp;quot;нужном порядке управляющие&lt;br /&gt;
входы микросхемы DD10 с общим проводом или с источником питания. Для этой цели&lt;br /&gt;
на плате предусмотрены контактные площадки. Подробнее об установке коэффициента&lt;br /&gt;
деления микросхемы 564ИЕ15 можно прочитать в статье С. Алексеева («Радио», 1987,&lt;br /&gt;
№ 1, с. 43—45). Если подходящего резонатора нет, то можно отказаться от кварцевой&lt;br /&gt;
стабилизации частоты, выполнив тактовый генератор по схеме мультивибратора.&lt;br /&gt;
Однако его придется подстраивать в процессе эксплуатации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве микроамперметра РА1 использован прибор М248 50-0-50мкА&lt;br /&gt;
(с нулем посередине шкалы). Можно использовать микроамперметр с чувствительностью,&lt;br /&gt;
отличающейся от указанной, соответственно изменив сопротивления резисторов R11,&lt;br /&gt;
R12, но сохранив их отношение равным 3. В крайнем случае можно применить микроамперметр&lt;br /&gt;
с нулем в начале шкалы, подобрав сопротивление одного из указанных выше резисторов&lt;br /&gt;
так, чтобы при правильной настройке ток через микроамперметр был равен половине&lt;br /&gt;
тока полного отклонения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Переключатели и светодиод могут быть любого типа. Диоды КД522А&lt;br /&gt;
можно заменить любыми импульсными диодами, а также диодными матрицами КД908А,&lt;br /&gt;
КД917А и т. п. Микросхемы серии 564 можно заменить аналогичными по функциональному&lt;br /&gt;
назначению микросхемами серий К561, К176, 164. Микросхему К521 САЗ можно заменить&lt;br /&gt;
на К554САЗ, учтя различия в нумерации выводов. Входной формирователь можно построить&lt;br /&gt;
и на операционном усилителе, как это сделано в компьютере «Радио-86РК». В выходном&lt;br /&gt;
формирователе можно использовать вместо К153УД2 практически любой операционный&lt;br /&gt;
усилитель. Естественно, замены могут потребовать корректировки печатной платы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:RK86-interface-P04.png|thumb|300px]]&lt;br /&gt;
Преобразователь потребляет от источника +12В ток не более 30мА&lt;br /&gt;
и от источника —12В не более 10мА. Проверка показала, что работоспособность&lt;br /&gt;
преобразователя сохраняется при снижении питающих напряжений до ±5В. Однако&lt;br /&gt;
при этом уменьшается амплитуда выходного сигнала. Схема блока питания, разработанного&lt;br /&gt;
для описываемого преобразователя Ю. Игнатьевым, показана&lt;br /&gt;
на рис.4. Трансформатор Т1 намотан на сердечнике М2000НМ К20ХЮХ5. Oбмотки&lt;br /&gt;
I, II содержат по 300 витков провода ПЭВ-2 0,11 мм, обмотки III, IV — по 90 витков&lt;br /&gt;
провода ПЭВ-2 0,25 мм. Вторичные обмотки от первичных необходимо хорошо изолировать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:RK86-interface-P05.png|thumb|300px]]&lt;br /&gt;
Начиная работу с преобразователем интерфейса, необходимо прежде&lt;br /&gt;
всего настроить его нa ту скорость, с которой выполнена запись данных. Для того&lt;br /&gt;
на вход преобразователя подают сигнал от магнитофона, движок переменного резистора&lt;br /&gt;
R6 устанавливают в положение минимального сопротивления, то соответствует приему&lt;br /&gt;
с максимальной скоростью. Стрелка микроамперметра РА1 будет при том находиться&lt;br /&gt;
слева от нулевой отметки. Медленно вращая движок резистора, устанавливают стрелку&lt;br /&gt;
на ноль. Если стрелка сильно колеблется в такт с изменением характера принимаемых&lt;br /&gt;
данных, то, вращая движок в том же направлении, добиваются максимального отклонения&lt;br /&gt;
стрелки вправо, а затем ее резкого перехода влево и вновь устанавливают стрелку&lt;br /&gt;
на ноль. График зависимости показаний микроамперметра от отношения длительности&lt;br /&gt;
импульса мультивибратора к времени передачи одного бита изображен&lt;br /&gt;
на рис.5. На нем отмечена точка, соответствующая точной настройке. Зоны&lt;br /&gt;
колебаний стрелки при неправильной настройке заштрихованы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Установив скорость приема, выбирают переключателем SA2 скорость&lt;br /&gt;
передачи данных через интерфейс RS-232C. Требований здесь два:&lt;br /&gt;
* во-первых, эта скорость должна быть больше скорости приема данных с магнитофона,&lt;br /&gt;
* во-вторых, она должна быть равна скорости приема данных компьютером.&lt;br /&gt;
Если эти требования выполнены, можно приступать к вводу данных в компьютер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выход преобразователя подключают к контакту RXD интерфейсного&lt;br /&gt;
разъема. Контакты CTS и RTS, а также DSR и DTR этого разъема необходимо соединить&lt;br /&gt;
перемычками. На компьютере запускают программу приема данных через интерфейс&lt;br /&gt;
(читайте статью в следующем номере журнала). Учтите, что многие из этих программ&lt;br /&gt;
«no-умолчанию» принимают только семиразрядные коды (режим ASCII). Поэтому соответствующими&lt;br /&gt;
командами (они приводятся в описании программ) необходимо установить режим приема&lt;br /&gt;
восьмиразрядных кодов (BINARY). Переключатель преобразователя СТОП — РАБОТА&lt;br /&gt;
должен находиться в положении СТОП, светодиод HL1 при этом не светится. Находят&lt;br /&gt;
на магнитофонной кассете начало интересующей записи и во время воспроизведения&lt;br /&gt;
предшествующей ей серии нулевых байтов переводят переключатель в положение РАБОТА.&lt;br /&gt;
Светодиод HL1 должен зажечься в момент обнаружения синхробайта и светиться в&lt;br /&gt;
течение всего времени приема. Конец блока данных преобразователь не определяет,&lt;br /&gt;
поэтому после его окончания во избежание засорения памяти компьютера случайной&lt;br /&gt;
информацией переведите переключатель в положение СТОП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:RK86-interface-P06.png|thumb|300px]]&lt;br /&gt;
Если при вводе данных наблюдаются сбои, то необходимо проверить&lt;br /&gt;
качество работы тракта записи — воспроизведения магнитофона и формирователя&lt;br /&gt;
DA1. Подав на преобразователь реальный сигнал, синхронизируют осциллограф в&lt;br /&gt;
режиме ждущей развертки импульсами с вывода 6 микросхемы DD5 и наблюдают сигнал&lt;br /&gt;
на входе микросхемы DA1. Осциллограмма должна иметь&lt;br /&gt;
вид, показанный на рис.6. На том же рисунке показаны импульсы на выходе мультивибратора&lt;br /&gt;
при правильной установке их длительности. Вероятность сбоя при вводе будет тем&lt;br /&gt;
меньше, чем шире второй от начала развертки «глаз» осциллограммы как по времени&lt;br /&gt;
(Т), так и по амплитуде (А). Чаще всего искажения бывают вызваны сильной перегрузкой&lt;br /&gt;
магнитофона при записи и недостаточной шириной полосы пропускания со стороны&lt;br /&gt;
низких частот при воспроизведении. Причиной сбоев могут также быть помехи по&lt;br /&gt;
цепи питания микросхемы К564АГ1 и наводки на ее времязадающие цепи, вызывающие&lt;br /&gt;
ложные запуски мультивибраторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Преобразователь интерфейса испытан с компьютерами «Роботрон-1715», «Нейрон И9.66», ЕС-1840 и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
А. ДОЛГИЙ, г. Москва.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Отсканировано с журнала Радио № 6 1990 г.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Отредактировано Лесных Ю. 2001 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Радио-86РК/Публикации|52]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Panther</name></author>
	</entry>
</feed>