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자동 전신 키
수년 동안 "모스 부호" 전송을 위한 통신 센터의 무선 아마추어 운동선수 및 전신 운영자는 자동 전신 키를 사용하는 것을 선호합니다. 기계식 조작기로 제어되는 이러한 전자 장치는 작업자의 손가락에 가해지는 스트레스를 줄이면서 모스 부호 문자를 보다 명확하게 전송할 수 있습니다. 또한 점과 대시가 울리는 기간의 허용 비율(1:3)을 위반하지 않고 전신 알파벳 문자의 전송 속도를 쉽게 조정할 수 있습니다. 우리는 실제 사용을 위해 K155 시리즈의 1개의 미세 회로에 간단한 자동 전신 키를 제공합니다(그림 XNUMX).
여기에는 DD1.1-DD1.3 요소의 클록 생성기, D-플립플롭 DD3.1, DD3.2의 "점" 및 "대시" 셰이퍼, 요소 DD2.4의 펄스 가산기, 요소 DD2.1, DD2.2 및 트랜지스터 VT1의 톤 생성기, 이는 전보 전송의 청각 제어, 아마추어 무선 송신기 제어 장치(트랜지스터 VT2 및 전자기 릴레이 K1) 및 요소 DD1가 있는 조작기 SA2.3 .삼. 그러한 전신 키는 어떻게 작동합니까? SA1 조작기의 중립 위치에서 전기자가 측면 접점에 닿지 않으면 회로에 따라 DD1.1 요소의 더 낮은 입력에서 낮은 수준의 전압에 의해 차단되므로 클록 생성기가 작동하지 않습니다. , 비교적 낮은 저항의 저항 R3을 통해 공통 와이어에 연결됩니다. 컨트롤 톤 제너레이터는 또한 요소 DD2.4의 출력에서 낮은 레벨의 전압에 의해 차단됩니다. 이 요소는 이 때 트리거 DD3.1의 직접 출력과 트리거 DD3.2의 반전 출력이 높은 전압을 가지므로 제로 상태에 있습니다. 전신 키의 작동은 그림 2에 표시된 시간 다이어그램으로 설명됩니다. XNUMX.
"대시"를 형성하기 위해 SA1 조작기의 뼈대가 왼쪽(다이어그램에 따라) 접점에 닿습니다. 요소 DD2.3은 단일 상태로 전환되고 높은 수준의 출력 전압이 클록 생성기를 시작합니다. 이 순간부터 클럭 생성기 펄스는 트리거 DD1.4의 입력 C에 공급되는 매칭 인버터 DD2(그림 3.1의 다이어그램 a)의 출력에 나타납니다. 가변 저항 R1에 의해 조절되는 클록 생성기의 펄스 시퀀스 주기는 "포인트"의 지속 시간과 같습니다. 첫 번째 펄스의 가장자리에서 DD3.1 트리거는 반대 상태로 전환되며 그 결과 직접 출력에 낮은 수준의 전압이 나타나 DD2.4 요소를 단일 상태로 변환합니다. 동시에 DD2.2 요소의 상단 입력에 높은 수준의 전압이 나타났기 때문에 톤 제너레이터가 켜집니다. 오디오 주파수 펄스는 이미 터 팔로워에 의해 켜진 트랜지스터 VT1에 의해 증폭되고 트랜지스터의 이미 터 회로에 포함 된 가변 저항 R7의 엔진에서 펄스가 헤드폰 BF1로 전송됩니다. 동시에 릴레이 K1이 작동하고 접점 K1.1이 송신기를 조작합니다. 클록 발생기의 두 번째 펄스 에지에서 트리거 DD3.1은 단일 상태로 전환되고 반전된 출력의 전압 강하는 트리거 DD3.2를 2 상태로 전환합니다(그림 2.4의 다이어그램 b 및 c) . 이제 회로에 따라 DD2 요소의 더 낮은 입력에는 낮은 수준의 전압이 있지만이 요소의 단일 상태는 두 "포인트"의 지속 시간 동안 유지됩니다(그림 2.4의 다이어그램 d). 1). 클록 발생기의 네 번째 펄스 전면에서만 두 트리거가 원래 상태로 돌아가면 DDXNUMX 요소가 XNUMX 상태로 이동하고 낮은 수준의 출력 전압으로 톤 발생기를 차단합니다. 동시에 릴레이 KXNUMX이 전기자를 해제합니다. "포인트"와 기간이 동일한 일시 중지가 발생하면 다음 기호 형성 주기가 시작됩니다. 각 "대시"의 지속 시간은 전신 알파벳 전송 규칙에 해당하는 "점" 기간보다 XNUMX배 더 깁니다. "점"을 형성하기 위해 조작기 SA1의 전기자가 올바른 위치로 설정됩니다. 이 경우 DD2.3 요소는 다시 단일 상태가 되고 VD1 다이오드를 통해 클록 생성기를 시작합니다. 동시에 트리거 DD3.2의 입력 R에 낮은 수준의 전압이 나타나 트리거가 3.1 상태로 잠깁니다. 이 트리거의 역 출력에서 높은 수준의 전압은 트리거 DD2.4의 직접 출력에서 오는 펄스가 요소 DDXNUMX에 작용하는 것을 방지하지 않습니다. 이 요소의 출력에서 조작기의 뼈대가 중립 위치로 다시 설정될 때까지 "점"이 형성됩니다. 다이오드 VD1-VD3의 목적은 무엇입니까? 다이오드 VD1이 디커플링됩니다. DD2.3 요소가 단일 상태가 되면 이 다이오드를 통해 출력에서 DD1.1 요소의 하위 입력으로 높은 수준의 전압이 공급되어 클록 생성기가 시작됩니다. 또한 이 다이오드는 DD2.3 요소가 단일 상태이고 클록 생성기가 높은 수준의 출력 전압으로 생성 모드에서. 따라서 조작자가 중립 위치로 돌아오는 순간에 관계없이 "점"과 "대시"가 모두 완전히 형성됩니다. 다이오드 VD2는 또한 요소 DD2.4의 출력에서 낮은 레벨 전압이 클록 생성기의 작동을 방해하지 않도록 디커플링 기능을 수행합니다. VD3 다이오드 덕분에 조작기의 전기자가 오른쪽 또는 왼쪽 위치로 이동했는지 여부에 관계없이 DD2.4 요소는 단일 상태로 전환됩니다. 다이오드 VD4는 송신기 제어 장치의 전자기 릴레이 K1의 권선을 분로시킵니다. 사실은 인덕턴스가 다소 큰 릴레이 권선의 트랜지스터 VT2의 컬렉터에서 전압이 사라지는 순간 트랜지스터를 비활성화 할 수있는 상당한 자체 유도 emf가 발생한다는 것입니다. 다이오드는 권선을 션트하여 pn 접합의 고장으로부터 트랜지스터를 보호합니다. 인덕터 L1 및 커패시터 G3은 키가 송신기와 함께 작동하는 순간에 기생 간섭의 침투에 대한 제거 필터를 형성합니다. 이미 터 팔로워에 의해 트랜지스터 VT1이 포함되기 때문에 헤드폰 BF1의 저항은 실제로 중요하지 않습니다. 저항 R8은 트랜지스터 에미터가 공통 와이어로 우연히 단락된 경우 트랜지스터의 컬렉터 전류를 제한합니다. 자동 전신 키의 전자 부품 회로 기판의 도면이 그림 3에 나와 있습니다. 삼.
모든 고정 저항 유형 MLT-0,25, 산화물 커패시터 C1-K50-6. 전자기 릴레이 K1-RES55(여권 RS4.569.724). 초크 L1은 8NN 페라이트에서 직경 4, 높이 600mm의 링에 감겨 있습니다. PELSHO 150 와이어의 200-0,25턴을 포함해야 합니다. 전신 키가 라디오 방송국 송신기와 함께 작동하는 데 아직 사용되지 않는 경우 저항 R8로 시작하는 전체 송신기 제어 장치를 제외할 수 있습니다. 이 형식에서 장치는 전신 알파벳의 고속 청취 및 전송의 성공적인 개발을 돕습니다. 자동 전신 키 조작기의 가능한 설계가 그림 4에 나와 있습니다. 넷.
조작기의 베이스 1은 함께 접힌 두 개의 강력한 절연 재료(예: 텍스타일라이트) 플레이트로 모서리에 나사 9, 10으로 고정되어 있습니다. 앵커 2는 플레이트 115 ... 120 길이 및 15 ... 유리 섬유입니다. 이것은 두 개의 금속 코너 기둥(18) 사이에 나사(4)로 고정되고 베이스에 접착된 발포 고무로 만들어진 직사각형 완충기(3)에 의해 중립 위치에 유지됩니다. 강철 또는 황동으로 만든 모서리 기둥 7에는 접시머리 나사로 바닥이 강화되어 있으며 조정 나사 8이 있는데, 이 나사는 조작기의 고정 접점을 형성합니다. 전기자의 양쪽에서 MKU-48 등과 같은 사용할 수 없는 전자기 계전기의 접촉판에서 접점을 납땜하십시오. 전기자와 측면 접점 사이에 필요한 간격을 설정한 후 조정 나사는 너트 11로 고정됩니다. 회로 기판을 조작기와 연결하는 도체는 모서리 기둥 아래에 배치된 꽃잎(5)에 납땜됩니다. 다른 기사 보기 섹션 초보자 라디오 아마추어. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 정원의 꽃을 솎아내는 기계
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