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Tecla de telégrafo automático

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Durante muchos años, los radioaficionados-atletas y los operadores de telégrafos de los centros de comunicación para la transmisión del código Morse prefieren usar una tecla de telégrafo automático. Tal dispositivo electrónico, controlado por un manipulador mecánico, proporciona una transmisión más clara de los caracteres del código Morse con menos tensión en los dedos del operador. También le permite ajustar fácilmente la velocidad de transmisión de caracteres del alfabeto telegráfico, sin violar la proporción aceptada de la duración del sonido de puntos y rayas (1: 3).

Ofrecemos para uso práctico una tecla de telégrafo automático simple en tres microcircuitos de la serie K155 (Fig. 1).

Tecla de telégrafo automático
Fig. 1. Tecla de telégrafo

Contiene un generador de reloj en los elementos DD1.1-DD1.3, un modelador de "puntos" y "guiones" en D-flip-flops DD3.1, DD3.2, un sumador de pulsos en el elemento DD2.4, un generador de tonos en los elementos DD2.1, DD2.2 y el transistor VT1, que sirve para el control auditivo de la transmisión de un telegrama, una unidad de control del transmisor de radioaficionado (transistor VT2 y relé electromagnético K1) y un manipulador SA1 con el elemento DD2.3 .XNUMX.

¿Cómo funciona una llave de telégrafo de este tipo? En la posición neutral del manipulador SA1, cuando su armadura no toca los contactos laterales, el generador de reloj no funciona, ya que está bloqueado por un voltaje de bajo nivel en la entrada inferior del elemento DD1.1 según el circuito. , conectado a un cable común a través de una resistencia R3 de resistencia relativamente baja. El generador de tono de control también está bloqueado por un voltaje de bajo nivel de la salida del elemento DD2.4. Este elemento está en estado cero porque en este momento la salida directa del gatillo DD3.1 y la salida inversa del gatillo DD3.2 son de alto voltaje.

El funcionamiento de la tecla del telégrafo se ilustra mediante los diagramas de tiempo que se muestran en la fig. 2.

Tecla de telégrafo automático
Arroz. 2 diagramas de tiempo

Para formar un "guión", la armadura del manipulador SA1 toca el contacto izquierdo (según el diagrama). El elemento DD2.3 cambia a un solo estado y un voltaje de salida de alto nivel inicia el generador de reloj. A partir de este momento, los pulsos del generador de reloj aparecen en la salida del inversor correspondiente DD1.4 (diagrama a en la Fig. 2), que se alimentan a la entrada C del disparador DD3.1. El período de la secuencia de pulsos del generador de reloj, regulado por la resistencia variable R1, es igual a la duración del "punto".

En el borde del primer pulso, el disparador DD3.1 cambia al estado opuesto, como resultado de lo cual aparece un voltaje de bajo nivel en su salida directa, que traduce el elemento DD2.4 en un solo estado. Al mismo tiempo, el generador de tonos se enciende, ya que ahora ha aparecido un voltaje de alto nivel en la entrada superior del elemento DD2.2. Los pulsos de audiofrecuencia son amplificados por el transistor VT1, que es encendido por un emisor seguidor, y desde el motor de la resistencia variable R7, que está incluida en el circuito emisor del transistor, los pulsos son enviados a los auriculares BF1. Al mismo tiempo actuará el relé K1, cuyos contactos K1.1 manipulan el transmisor.

En el borde del segundo pulso del generador de reloj, el disparador DD3.1 cambia a un solo estado y la caída de voltaje en la salida invertida cambia el disparador DD3.2 al estado cero (diagramas b y c en la Fig. 2) . Ahora, en la entrada inferior del elemento DD2.4 según el circuito, habrá un voltaje de bajo nivel, pero el estado único de este elemento permanecerá durante la duración de los dos "puntos" (diagrama d en la Fig. 2). Solo al frente del cuarto pulso del generador de reloj, cuando ambos disparadores regresan a su estado original, el elemento DD2.4 irá al estado cero y bloqueará el generador de tonos con un voltaje de salida de bajo nivel. En el mismo momento, el relé K1 liberará la armadura. Viene una pausa, que es igual en duración a un "punto", comienza el siguiente ciclo de formación de signos. La duración de cada "raya" es tres veces mayor que el período del "punto", que corresponde a las reglas para la transmisión del alfabeto telegráfico.

Para formar "puntos", la armadura del manipulador SA1 se coloca en la posición correcta. En este caso, el elemento DD2.3 vuelve a estar en un solo estado y pone en marcha el generador de reloj a través del diodo VD1. Al mismo tiempo, aparece un voltaje de bajo nivel en la entrada R del disparador DD3.2, como resultado de lo cual el disparador se bloquea en el estado cero. La tensión de alto nivel en la salida inversa de este disparador no impedirá que los pulsos provenientes de la salida directa del disparador DD3.1 actúen sobre el elemento DD2.4. A la salida de este elemento, se formarán "puntos" hasta que la armadura del manipulador vuelva a la posición neutral.

¿Cuál es el propósito de los diodos VD1-VD3? Diodo VD1 - desacoplamiento. Cuando el elemento DD2.3 pasa a un solo estado, se suministra un voltaje de alto nivel desde su salida a través de este diodo a la entrada inferior del elemento DD1.1, que inicia el generador de reloj. Este diodo, además, evita que el voltaje de bajo nivel del elemento DD2.3 ingrese a la entrada inferior del elemento DD1.1 durante aquellos períodos de tiempo en que el elemento DD2.4 está en un solo estado y el generador de reloj está en el modo de generación con un voltaje de salida de alto nivel. Por lo tanto, tanto los "puntos" como las "rayas" se formarán por completo, independientemente del momento en que el manipulador regrese a la posición neutral.

El diodo VD2 también realiza una función de desacoplamiento para que el voltaje de bajo nivel en la salida del elemento DD2.4 no interfiera con el funcionamiento del generador de reloj.

Gracias al diodo VD3, independientemente de si la armadura del manipulador se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, el elemento DD2.4 cambiará a un solo estado.

El diodo VD4 deriva el devanado del relé electromagnético K1 de la unidad de control del transmisor. El hecho es que en el momento en que desaparece el voltaje en el colector del transistor VT2 en el devanado del relé, que tiene una inductancia bastante grande, surge una fem de autoinducción significativa que puede desactivar el transistor. El diodo, al derivar el devanado, protege al transistor de la ruptura de sus uniones p-n. El inductor L1 y el capacitor G3 forman un filtro de rechazo contra la penetración de interferencias parásitas en aquellos momentos en que la llave trabaja en conjunto con el transmisor.

Debido a la inclusión del transistor VT1 por parte del seguidor de emisor, la resistencia de los auriculares BF1 realmente no importa. La resistencia R8 limita la corriente del colector del transistor en caso de un cortocircuito involuntario del emisor del transistor a un cable común.

Un dibujo de la placa de circuito de la parte electrónica de la llave telegráfica automática se muestra en la fig. 3.

Tecla de telégrafo automático
Arroz. 3 Diagrama de cableado

Todas las resistencias fijas tipo MLT-0,25, condensador de óxido C1-K50-6. Relé electromagnético K1-RES55 (pasaporte RS4.569.724). Choke L1 está enrollado en un anillo con un diámetro de 8 y una altura de 4 mm de ferrita 600NN; debe contener 150-200 vueltas de cable PELSHO 0,25.

Si aún no se supone que la tecla de telégrafo se use para trabajar con el transmisor de la estación de radio, entonces se puede excluir toda la unidad de control del transmisor, comenzando con la resistencia R8. De esta forma, el dispositivo ayudará al desarrollo exitoso de la escucha y transmisión de alta velocidad del alfabeto telegráfico.

Un posible diseño del manipulador automático de llaves telegráficas se muestra en la fig. cuatro

Tecla de telégrafo automático

Tecla de telégrafo automático
Arroz. 4 Diseño del manipulador

La base 1 del manipulador son dos placas de material aislante fuerte (por ejemplo, textolita) plegadas juntas, sujetas en las esquinas con tornillos 9, 10. El anclaje 2 es una placa 115 ... 120 de largo y 15 ... fibra de vidrio. Se fija con tornillos 18 entre dos cantoneras metálicas 4 y se mantiene en posición neutra mediante amortiguadores rectangulares 3 de gomaespuma pegados a la base.

En los postes de esquina 7 de acero o latón, reforzados en la base con tornillos avellanados, hay tornillos de ajuste 8, que forman los contactos fijos del manipulador. Contra ellos, en ambos lados de la armadura, suelde los contactos de las placas de contacto de un relé electromagnético inutilizable, por ejemplo, MKU-48 o similar. Después de establecer las holguras necesarias entre la armadura y los contactos laterales, los tornillos de ajuste se fijan con tuercas 11.

Los conductores que conectan la placa de circuito con el manipulador están soldados a los pétalos 5 colocados debajo de los postes de las esquinas.

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El bolígrafo funciona con una batería con una capacidad de 100 miliamperios-hora, y 15 minutos de conexión al cargador son suficientes para 2 horas de funcionamiento. El dispositivo pesa solo 28 gramos y estará disponible en dos colores: ébano y marfil.

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Comentarios sobre el artículo:

Stephen
Buenas tardes, para insertar en la actuación se necesita un archivo de sonido de 20 segundos (800-1000 Hz) con clave de telégrafo. Velocidad aproximadamente 12-15 grupos Probado desde el aire, mucho ruido. Por favor ayuda Saludos Stefan

UK8JBB, registrador@inbox.ru
Me gustaba trabajar en "vibra".

Alejandro
Esta tecla tiene un inconveniente: si durante la formación de un guión, el manipulador se mueve a la posición de "punto", entonces la formación del guión se interrumpe y se acorta. Es decir, hasta que se complete la transferencia del guión, no puede lanzar el manipulador a la posición de "punto". Incluso a bajas velocidades es difícil cumplir esta condición, pero a altas velocidades no lo es en absoluto.


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