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自動電信キー

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長年にわたり、モールス符号の送信のための通信センターのアマチュア無線選手や電信オペレーターは、自動電信キーを使用することを好みました。 機械的マニピュレータによって制御されるこのような電子デバイスは、オペレータの指への負担を軽減しながら、モールス符号文字をより明確に送信します。 また、ドットとダッシュの音の持続時間の許容比率(1:3)に違反することなく、電信アルファベットの文字の送信速度を簡単に調整できます。

K155シリーズの1つのマイクロ回路で簡単な自動電信キーを実用的に提供しています(図XNUMX)。

自動電信キー
図 1. 電報キー

これには、要素DD1.1〜DD1.3のクロックジェネレータ、DフリップフロップDD3.1、DD3.2の「ドット」と「ダッシュ」のシェーパー、要素DD2.4のパルス加算器が含まれています。テレグラムの送信の聴覚制御に役立つ要素DD2.1、DD2.2、およびトランジスタVT1のトーンジェネレータ、アマチュア無線送信機制御ユニット(トランジスタVT2および電磁リレーK1)、および要素DD1を備えたマニピュレータSA2.3 .XNUMX。

そのような電信キーはどのように機能しますか? SA1マニピュレータの中性位置では、アーマチュアが側面の接点に接触していない場合、クロックジェネレータは動作しません。これは、回路に従ってDD1.1要素の下部入力で低レベルの電圧によってブロックされているためです。 、比較的低抵抗の抵抗R3を介して共通線に接続されています。 制御音源は、エレメントDD2.4の出力からの低レベル電圧によってもブロックされます。 この時点では、トリガーDD3.1の直接出力とトリガーDD3.2の逆出力が高電圧であるため、この要素はゼロ状態にあります。

電鍵の操作は、図2に示す時間図で示されています。 XNUMX。

自動電信キー
米。 2 タイミング図

「ダッシュ」を形成するには、SA1 マニピュレーターのアーマチュアが (図によると) 左の接点に触れます。 要素 DD2.3 が単一状態に切り替わり、高レベルの出力電圧がクロック ジェネレータを開始します。 この瞬間から、クロック ジェネレータ パルスが一致するインバータ DD1.4 (図 2 の図 a) の出力に現れ、トリガ DD3.1 の入力 C に供給されます。 可変抵抗器R1によって調整されるクロックジェネレータのパルスシーケンスの周期は、「ポイント」の持続時間に等しくなります。

最初のパルスのエッジで、DD3.1トリガーが反対の状態に切り替わり、その結果、直接出力に低レベルの電圧が現れ、DD2.4要素が単一の状態に変換されます。 同時に、DD2.2エレメントの上部入力に高レベルの電圧が発生したため、トーンジェネレーターがオンになります。 可聴周波数パルスは、エミッタフォロワによってオンにされるトランジスタVT1によって増幅され、トランジスタのエミッタ回路に含まれる可変抵抗器R7のエンジンから、パルスはヘッドホンBF1に送られる。 同時に、リレーK1が動作し、その接点K7が送信機を操作します。

クロック発生器の 3.1 番目のパルスのエッジで、トリガー DD3.2 がシングル状態に切り替わり、反転出力での電圧降下がトリガー DD2 をゼロ状態に切り替えます (図 2.4 の図 b と c)。 . ここで、回路によると、DD2 要素の下部入力には低レベルの電圧が発生しますが、この要素の単一状態は 2.4 つの「ポイント」の持続時間の間維持されます (図 d の図)。 1)。 クロック ジェネレーターの XNUMX 番目のパルスの前でのみ、両方のトリガーが元の状態に戻ると、DDXNUMX エレメントはゼロ状態になり、低レベルの出力電圧でトーン ジェネレーターをブロックします。 同時に、リレー KXNUMX がアーマチュアを解放します。 「ポイント」と同じ長さの一時停止があり、サイン形成の次のサイクルが始まります。 各「ダッシュ」の持続時間は「ドット」周期の XNUMX 倍であり、これは電信アルファベットを送信するための規則に対応しています。

「ポイント」を形成するには、マニピュレータ SA1 のアーマチュアを正しい位置に設定します。 この場合、DD2.3 エレメントは再び単一状態になり、VD1 ダイオードを介してクロック ジェネレータを開始します。 同時に、トリガーDD3.2の入力Rに低レベルの電圧が現れ、その結果、トリガーはゼロ状態でロックされます。 このトリガーの反転出力の高レベル電圧は、トリガー DD3.1 の直接出力からのパルスが要素 DD2.4 に作用するのを妨げません。 この要素の出力では、マニピュレータのアーマチュアがニュートラル位置に戻るまで「ドット」が形成されます。

ダイオード VD1-VD3 の目的は何ですか? ダイオード VD1 - デカップリング。 DD2.3 エレメントがシングル状態になると、その出力からこのダイオードを介して DD1.1 エレメントの下側入力にハイレベルの電圧が供給され、クロック ジェネレータが起動します。 さらに、このダイオードは、DD2.3 要素が単一状態にあり、クロック ジェネレータが動作している期間中に、DD1.1 要素からの低レベル電圧が DD2.4 要素の下側入力に入るのを防ぎます。出力電圧がハイレベルの発電モード。 したがって、マニピュレータが中立位置に戻る瞬間に関係なく、「ドット」と「ダッシュ」の両方が完全に形成されます。

ダイオード VD2 は、要素 DD2.4 の出力における低レベル電圧がクロック ジェネレータの動作に干渉しないように、デカップリング機能も実行します。

VD3 ダイオードのおかげで、マニピュレーターのアーマチュアが右または左の位置に移動されたかどうかに関係なく、DD2.4 要素は単一の状態に切り替わります。

ダイオード VD4 は、送信機コントロール ユニットの電磁リレー K1 の巻線をシャントします。 実際には、かなり大きなインダクタンスを持つリレー巻線のトランジスタVT2のコレクタで電圧が消える瞬間に、トランジスタを無効にする可能性のある重大な自己誘導起電力が発生します。 ダイオードは、巻線をシャントすることにより、トランジスタを p-n ジャンクションのブレークダウンから保護します。 インダクター L1 とコンデンサー G3 は、キーが送信機と連携して動作する瞬間に、寄生干渉の侵入に対する除去フィルターを形成します。

エミッタフォロワにトランジスタVT1が含まれているため、ヘッドフォンBF1の抵抗は実際には問題になりません。 抵抗器 R8 は、トランジスタのエミッタが共通ワイヤに不注意に短絡した場合に、トランジスタのコレクタ電流を制限します。

自動電信キーの電子部品の回路基板の図面を図 3 に示します。 XNUMX.

自動電信キー
米。 3 配線図

すべての固定抵抗は MLT-0,25 型、酸化物コンデンサ C1-K50-6 です。 電磁リレー K1-RES55 (パスポート RS4.569.724)。 チョーク L1 は、8NN フェライトから直径 4、高さ 600 mm のリングに巻かれています。 150 ~ 200 ターンの PELSHO 0,25 ワイヤーが含まれている必要があります。

電信キーがまだラジオ局の送信機と連携するために使用されていない場合は、抵抗R8から始まる送信機制御ユニット全体を除外できます。 この形式では、このデバイスは、電信アルファベットの高速リスニングと伝送の開発を成功させるのに役立ちます。

自動電信キーマニピュレータの可能な設計を図4に示します。 四。

自動電信キー

自動電信キー
米。 4 マニピュレータの設計

マニピュレータのベース 1 は、9 枚の強力な断熱材 (textolite など) のプレートを折り重ね、角をねじ 10、2 で固定したものです。アンカー 115 は、長さ 120 ... 15、グラスファイバー 18 ... のプレートです。 それは 4 つの金属コーナー ポスト 3 の間にネジ 6 で固定され、ベースに接着された発泡ゴム製の長方形のショック アブソーバー XNUMX によって中立位置に保持されます。

皿ネジでベースを補強したスチールまたは真鍮製のコーナーポスト 7 には、マニピュレータの固定接点を形成する調整ネジ 8 があります。 それらに対して、アーマチュアの両側で、MKU-48などの使用できない電磁リレーの接点プレートから接点をはんだ付けします。 アーマチュアと側面接点の間に必要なクリアランスを設定した後、調整ネジをナット 11 で固定します。

回路基板をマニピュレータに接続する導体は、隅柱の下に配置されたペタル 5 にはんだ付けされます。

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スティーブン
こんにちは、パフォーマンスに挿入するには、テレグラフ キー付きの 20 秒のサウンド ファイル (800 ~ 1000 Hz) が必要です。 速度 約 12 ~ 15 グループ 空から試してみると、ノイズが多くなりました。 助けてくださいよろしくステファン

UK8JBB、logger@inbox.ru
「バイブラ」の仕事が好きでした。

アレクサンダー
このキーには欠点があります。ダッシュの形成中にマニピュレータが「ドット」位置に移動すると、ダッシュの形成が中断され、短縮されることが判明します。 つまり、ダッシュの転送が完了するまで、マニピュレータを「ドット」位置にスローすることはできません。 低速でもこの条件を満たすことは困難ですが、高速ではまったく実現できません。


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