無線電子工学および電気工学の百科事典 PIC コントローラの電信キー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 EI9GQ キーの概略図を図に示します。 1. 主な重みは P1C コントローラに入力されるプログラムに含まれるため、(PIC コントローラ上のすべてのデバイスと同様に) 回路の単純さが特徴です。 キーマニピュレータは電気通信線 1 ~ 3 (1 - 移動または「共通」接点、2 - 「ダッシュ」接点、3 - 「ドット」接点) に接続されています。 回路 R1C2 および R2C1 により、キーがインパルス ノイズや干渉に対して動作する可能性が排除されます。 回路 R5C3 は、外部可変抵抗器 (ライン 4 に接続されています) と組み合わせて、コントローラー ジェネレーターのクロック周波数を設定します。 したがって、通信速度になります。 この可変抵抗器の抵抗は 5 kΩ で、「加減抵抗器」によってオンになります。 キーによって生成された信号は出力トランジスタ VT1 に供給されます。 このユニットは、最新のトランシーバーで最も一般的な「スイッチング」オプション、つまり制御バスの共通線への短絡(通常、その初期電圧は +12 V)用に設計されています。 トランジスタを流れる電流は数十ミリアンペアを超えてはなりません。 制御バスはライン 7 に接続されます。特定の設計で制御電流が大きい場合、または制御バスの電圧が負極性の場合、トランジスタ VT1 のコレクタ回路にリレーが取り付けられ、その接点はトランシーバーの対応するスイッチ。 VD2 ダイオードは、トランジスタに入る負極性の偶発的な電圧からキーを保護するように設計されており、キーが特定の設計に組み込まれている場合は、取り付ける必要はありません。 キーには、ダイオード VD12 のパラメトリック安定器を介して +6 V の電圧源 (ライン 1 に供給されます) から電力が供給されます。 この設計では PIC16C84 および PIC16F84 を使用できます。 ツェナー ダイオード - 安定化電圧 5.1 V の低電力。任意の文字インデックスを持つ KT1 または KT315 がトランジスタ VT342 として適しており、ダイオード VD2 には KD520A を使用できます。 キーは 41x38 mm のプリント基板上に配置されます (図 2)。 アセンブラ形式のプログラム (MPASM) のソース テキスト (コードはコントローラのメモリに入力されます) を表に示します。 ソース テキストの存在により、初心者の piccontroller がプログラミングの基本にさらに慣れることができます。 プログラムへのコメントからわかるように、このキーは、キーの通常モードと「弱強」モードの両方の操作を提供します。 後者には、「ドット」バスと「ダッシュ」バスを同時に共通線に短絡できる特別なマニピュレータが必要です。 この動作モードは XNUMX 年代に真空管電信キーに登場し、次のような特徴があります。 「ドット」と「ダッシュ」を同時に押すと、ドット-ダッシュ-ドット-ダッシュ...またはダッシュ-ドット-ダッシュ-ドット...という「交互」信号が生成されます。 これらのリズムが弱強強強の詩的な拍子に似ているため、「弱強強強」と呼ばれます(「ティ・ター・ティ・ター・ティ・ター」と歌う - 純粋な弱強強強強強)。 これは、このような組み合わせを持つ一部の文字 (C、Z、K などの文字) を送信する場合に便利です。文字はこの「ワンクリック」モード (より正確には、ほぼ同時に押すか「キャプチャ」することによって) で形成されるためです。マニピュレーターの両方のヘッド)。 どの「弱強」文字が送信されるかは、どのマニピュレータ接点が最初に閉じられるか、およびマニピュレータ ヘッドの「キャプチャ」がどのくらい継続されるかによって決まります。 「弱強」動作モードは非常に独特ですが、アマチュア無線家の中にはこれを好む人もいます。 他の記事も見る セクション 民間無線通信. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 世界一高い天文台がオープン
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