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Clé télégraphique automatique

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Depuis de nombreuses années, les radioamateurs-athlètes et les télégraphistes des centres de communication pour la transmission du code Morse préfèrent utiliser une clé télégraphique automatique. Un tel dispositif électronique, commandé par un manipulateur mécanique, permet une transmission plus claire des caractères du code Morse avec moins de contraintes sur les doigts de l'opérateur. Il vous permet également de régler facilement la vitesse de transmission des caractères de l'alphabet télégraphique, sans violer le rapport accepté de la durée de la sonnerie des points et des tirets (1: 3).

Nous proposons pour une utilisation pratique une simple clé télégraphique automatique sur trois microcircuits de la série K155 (Fig. 1).

Clé télégraphique automatique
Fig 1. Clé télégraphique

Il contient un générateur d'horloge sur les éléments DD1.1-DD1.3, un shaper de "points" et de "tirets" sur les bascules D DD3.1, DD3.2, un additionneur d'impulsions sur l'élément DD2.4, un générateur de tonalité sur les éléments DD2.1, DD2.2 et le transistor VT1, qui sert au contrôle auditif de la transmission du télégramme, l'unité de commande de l'émetteur radio amateur (transistor VT2 et relais électromagnétique K1) et le manipulateur SA1 avec l'élément DD2.3 .XNUMX.

Comment fonctionne une telle clé télégraphique ? En position neutre du manipulateur SA1, lorsque son armature ne touche pas les contacts latéraux, le générateur d'horloge ne fonctionne pas, car il est bloqué par une tension de bas niveau à l'entrée inférieure de l'élément DD1.1 selon le circuit , relié à un fil commun par l'intermédiaire d'une résistance R3 de résistance relativement faible. Le générateur de tonalité de commande est également bloqué par une tension de bas niveau provenant de la sortie de l'élément DD2.4. Cet élément est à l'état zéro car à cet instant la sortie directe du trigger DD3.1 et la sortie inverse du trigger DD3.2 ont une tension élevée.

Le fonctionnement de la touche télégraphique est illustré par les chronogrammes de la fig. 2.

Clé télégraphique automatique
Riz. 2 Chronogrammes

Pour former un "tiret", l'armature du manipulateur SA1 touche le contact gauche (selon le schéma). L'élément DD2.3 passe dans un état unique et une tension de sortie de niveau haut démarre le générateur d'horloge. À partir de ce moment, les impulsions du générateur d'horloge apparaissent à la sortie de l'inverseur d'adaptation DD1.4 (schéma a sur la figure 2), qui sont envoyées à l'entrée C du déclencheur DD3.1. La période de la séquence d'impulsions du générateur d'horloge, régulée par la résistance variable R1, est égale à la durée du "point".

Au front de la première impulsion, le déclencheur DD3.1 passe à l'état opposé, à la suite de quoi une tension de bas niveau apparaît à sa sortie directe, ce qui traduit l'élément DD2.4 dans un état unique. En même temps, le générateur de tonalité est activé, car une tension de haut niveau est maintenant apparue à l'entrée supérieure de l'élément DD2.2. Les impulsions de fréquence audio sont amplifiées par le transistor VT1, qui est activé par un émetteur suiveur, et à partir du moteur de la résistance variable R7, qui est inclus dans le circuit émetteur du transistor, les impulsions sont envoyées au casque BF1. En même temps, le relais K1 fonctionnera, dont les contacts K1.1 commandent l'émetteur.

Sur le front de la deuxième impulsion du générateur d'horloge, la gâchette DD3.1 passe à un état unique et la chute de tension sur la sortie inversée fait passer la gâchette DD3.2 à l'état zéro (schémas b et c de la Fig. 2) . Maintenant, à l'entrée inférieure de l'élément DD2.4 selon le circuit, il y aura une tension de niveau bas, mais l'état unique de cet élément restera pendant la durée des deux "points" (schéma d de la Fig. 2). Seulement à l'avant de la quatrième impulsion du générateur d'horloge, lorsque les deux déclencheurs reviennent à leur état d'origine, l'élément DD2.4 passera à l'état zéro et bloquera le générateur de tonalité avec une tension de sortie de bas niveau. Au même instant, le relais K1 libère l'induit. Il y a une pause, dont la durée est égale à un "point", le cycle suivant de formation des signes commence. La durée de chaque "tiret" est trois fois plus longue que la période "point", qui correspond aux règles de transmission de l'alphabet télégraphique.

Pour former des "points", l'armature du manipulateur SA1 est réglée sur la bonne position. Dans ce cas, l'élément DD2.3 est à nouveau dans un état unique et démarre le générateur d'horloge à travers la diode VD1. Dans le même temps, une tension de bas niveau apparaît à l'entrée R du déclencheur DD3.2, à la suite de quoi le déclencheur est verrouillé à l'état zéro. La tension de haut niveau à la sortie inverse de ce déclencheur n'empêchera pas les impulsions provenant de la sortie directe du déclencheur DD3.1 d'affecter l'élément DD2.4. A la sortie de cet élément, des "points" vont se former jusqu'à ce que l'armature du manipulateur soit ramenée en position neutre.

A quoi servent les diodes VD1-VD3 ? La diode VD1 se découple. Lorsque l'élément DD2.3 passe dans un état unique, une tension de haut niveau est fournie de sa sortie à travers cette diode à l'entrée inférieure de l'élément DD1.1, qui démarre le générateur d'horloge. Cette diode, en outre, empêche la tension de bas niveau de l'élément DD2.3 d'entrer dans l'entrée inférieure de l'élément DD1.1 pendant les périodes de temps où l'élément DD2.4 est dans un seul état et le générateur d'horloge est en mode génération avec une tension de sortie de haut niveau. Par conséquent, les "points" et les "tirets" seront complètement formés, quel que soit le moment où le manipulateur revient à la position neutre.

La diode VD2 assure également une fonction de découplage afin que la tension de niveau bas en sortie de l'élément DD2.4 ne perturbe pas le fonctionnement du générateur d'horloge.

Grâce à la diode VD3, que l'armature du manipulateur soit déplacée vers la position droite ou gauche, l'élément DD2.4 passera à un seul état.

La diode VD4 shunte l'enroulement du relais électromagnétique K1 de l'unité de commande de l'émetteur. Le fait est qu'au moment où la tension disparaît au collecteur du transistor VT2 dans l'enroulement de relais, qui a une inductance assez grande, une force électromotrice d'auto-induction importante se produit qui peut désactiver le transistor. La diode, en shuntant l'enroulement, protège le transistor du claquage de ses jonctions p-n. L'inductance L1 et le condensateur G3 forment un filtre de réjection contre la pénétration d'interférences parasites aux moments où la touche travaille en conjonction avec l'émetteur.

En raison de l'inclusion du transistor VT1 par l'émetteur suiveur, la résistance du casque BF1 n'a pas vraiment d'importance. La résistance R8 limite le courant de collecteur du transistor en cas de court-circuit intempestif de l'émetteur du transistor sur un fil commun.

Un dessin de la carte de circuit imprimé de la partie électronique de la clé télégraphique automatique est illustré à la fig. 3.

Clé télégraphique automatique
Riz. 3 Schéma de câblage

Toutes les résistances fixes de type MLT-0,25, condensateur à oxyde C1-K50-6. Relais électromagnétique K1-RES55 (passeport RS4.569.724). La self L1 est bobinée sur un anneau de diamètre 8 et de hauteur 4 mm en ferrite 600NN ; il doit contenir 150-200 spires de fil PELSHO 0,25.

Si la clé télégraphique n'est pas encore censée être utilisée pour fonctionner avec l'émetteur de la station radio, l'ensemble de l'unité de commande de l'émetteur, à commencer par la résistance R8, peut être exclu. Sous cette forme, l'appareil contribuera au développement réussi de l'écoute et de la transmission à grande vitesse de l'alphabet télégraphique.

Une conception possible du manipulateur de clé télégraphique automatique est illustrée à la fig. quatre.

Clé télégraphique automatique

Clé télégraphique automatique
Riz. 4 Conception du manipulateur

La base 1 du manipulateur est constituée de deux plaques de matériau isolant solide (par exemple, textolite) pliées ensemble, fixées aux coins avec des vis 9, 10. L'ancre 2 est une plaque 115 ... 120 de long et 15 ... fibre de verre. Il est fixé par des vis 18 entre deux poteaux d'angle métalliques 4 et est maintenu en position neutre par des amortisseurs rectangulaires 3 en caoutchouc mousse collés à la base.

Sur les poteaux d'angle 7 en acier ou en laiton, renforcés sur la base par des vis à tête fraisée, se trouvent des vis de réglage 8 qui forment les contacts fixes du manipulateur. Contre eux, des deux côtés de l'armature, soudez les contacts des plaques de contact d'un relais électromagnétique inutilisable, par exemple, MKU-48 ou similaire. Après avoir réglé les jeux nécessaires entre l'armature et les contacts latéraux, les vis de réglage sont fixées avec les écrous 11.

Les conducteurs reliant le circuit imprimé au manipulateur sont soudés aux pétales 5 placés sous les poteaux d'angle.

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Stephen
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Alexander
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