Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

pengawal telegraf. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Bagi kebanyakan radio amatur, sudah menjadi kebiasaan, semasa bekerja di telegraf, menggunakan komputer untuk menjana kod Morse. Memancarkan telegraf dari papan kekunci, mereka percaya, adalah cantik dan mudah. Tetapi tidak semua orang yang ingin bekerja dengan cara ini akan mempunyai komputer atau tempat di dalam bilik di mana ia boleh diletakkan bersama stesen radio. Dan bagi mereka yang suka bekerja di lapangan, tidak mudah untuk menyeret komputer besar ke lapangan, yang juga menggunakan banyak kuasa. Hasil daripada carian untuk penyelesaian kepada masalah ini, peranti yang dicadangkan muncul.

Pembinaan dan butiran

Pengawal telegraf mempunyai dua versi dan dihasilkan pada mikropengawal Atmel AT90S2323 atau AT90S2313. Dalam kedua-dua versi, saiz penimbal ialah 112 bait, saiz memori tidak meruap untuk makro ialah 128 bait. Pengawal mampu menjana teks dalam kod Morse pada kelajuan 30 hingga 180 aksara seminit, dan terdapat juga kemungkinan penghantaran automatik nombor QSO. Peranti disambungkan kepada transceiver melalui soket untuk kunci mudah (menegak).

Gambar rajah peranti sangat mudah (Rajah 1 dan 2): pengawal, kit badan yang diperlukan untuknya dan litar pengasingan galvanik. Dua output pengawal DD1 disambungkan ke papan kekunci (PBO - CLOCK, PB1 - DATA), yang ketiga (PB2) digunakan sebagai output untuk menghantar kod telegraf. Penstabil pada cip DA1 membolehkan anda menghidupkan peranti dengan voltan 7,5 ... 15 V. Diod VD1 dan VD2 berfungsi untuk melindungi daripada sambungan yang salah.

pengawal telegraf

pengawal telegraf

Topologi papan litar bercetak untuk setiap pilihan ditunjukkan dalam Rajah. 3 dan 4.

pengawal telegraf

Transistor VT1 boleh digantikan oleh mana-mana siri KT315, dan diod boleh digantikan oleh mana-mana yang cukup berkuasa (arus yang digunakan oleh papan kekunci boleh menjadi ratusan miliamp). Dengan ketiadaan resonator kuarza untuk frekuensi yang ditentukan, ia boleh digantikan oleh mana-mana yang lain dengan frekuensi 1 hingga 10 MHz. Gambar rajah litar penyahgandingan tidak asas, hanya perlu diingat bahawa arus keluaran pengawal maksimum ialah 40 mA.

Penyambung XS2 - lima pin (contohnya, daripada perakam pita audio domestik lama). Penyambung XS1 boleh menjadi 2-pin (untuk papan kekunci AT lama) atau PS/1. Penyambung XP5 boleh digunakan, sebagai contoh, digunakan untuk menyambungkan kabel port COM luaran dari mana-mana papan induk komputer lama. Ia akan menjadi mungkin untuk menyambung kepadanya kedua-dua Altera Byte Blaster dan pengaturcara mudah dalam bentuk lima wayar yang disambungkan ke port LPT mengikut yang ditunjukkan dalam Rajah. XNUMX skim.

pengawal telegraf

Fail perisian tegar untuk mikropengawal

Untuk pengaturcaraan, saya mengesyorkan menggunakan program AVReal, ln.com.ua/~real/avreal. Baris arahan untuk pengaturcaraan melalui port LPT1 dengan pengaturcara lima wayar pengawal AT90S2323 dan AT90S2313, akan kelihatan seperti ini:

avreal -p1 -az +90S2323 -ewv -c cwkbd-2323. hex

avreal -p1 -az +90S2313 -ewv -c cwkbd-2313.hex

Bekerja dengan pengawal telegraf

Untuk pemahaman yang lebih mudah tentang bekerja dengan peranti, nama kekunci pada papan kekunci akan diserlahkan dalam huruf condong, dan teks yang diberikan sebagai contoh akan ditulis dalam huruf BESAR.

Logik. Logik pengawal adalah serupa dengan kerja program N6TR, tetapi ada kemungkinan untuk memindahkan surat Rusia. Kekunci CapsLock digunakan untuk menukar susun atur (bahasa). Kelajuan diubah dengan kekunci PageUp (kenaikan) dan PageDown (turun). Pemindahan boleh diganggu pada bila-bila masa dengan menekan Esc. Sesetengah kekunci aksara "dikurniakan" dengan isyarat kompleks (gabungan). Nilai mereka diberikan dalam jadual. 1.

pengawal telegraf

memori. Memori tidak meruap pengawal (128 bait) digunakan untuk menyimpan mesej yang kerap digunakan (makro). Ini boleh menjadi tanda panggilan anda sendiri, panggilan am, nombor yang dihantar, dsb. Kekunci F1 - F5 digunakan untuk memainkan mesej. Jumlah memori (dalam aksara) yang diperuntukkan untuk setiap kekunci diberikan dalam Jadual. 2.

pengawal telegraf

Rakaman makro dilakukan seperti berikut (selepas menyambung kepada penjana isyarat audio atau transceiver):

  1. Tekan kekunci "~" (aka "e"). Anda akan mendengar 'REC - mod rekod.
  2. Tekan kekunci yang sepadan dengan sel di mana anda ingin menulis mesej. Anda akan mendengar "R" (jika sel sedia untuk ditulis) atau "?" (sekiranya gagal). Sekiranya gagal, rakaman akan dibatalkan.
  3. Seterusnya, anda perlu menaip teks (tidak lebih daripada kelantangan yang ditunjukkan dalam Jadual 2) dan tekan kekunci Enter. Jika operasi berjaya, pengawal akan menghantar "OK". Jika jumlah teks yang dimasukkan melebihi had yang dibenarkan, "AR" akan berbunyi dan rakaman akan ditamatkan.
  4. Anda boleh mendengar rakaman dengan menekan kekunci sel yang sepadan.

Sel F5 disyorkan untuk digunakan untuk menyimpan tanda panggilan anda, kerana ia boleh digunakan semasa merakam mesej lain. Sebagai contoh, makro panggilan umum (sel F1 hingga F4) boleh ditulis sebagai:

CQ CQ CQ DE F5 F5 F5 CQ PSE K

Kekunci F6 tidak boleh diprogramkan semula. Ia menyimpan makro "DE F5".

Nombor QSO. Untuk kerja yang lebih selesa dalam pertandingan, terdapat fungsi untuk mengira nombor QSO (sehingga 10000). Untuk memainkannya, gunakan kekunci F8. Nombor boleh dimasukkan ke dalam makro mesej (sel F1 - F4) dengan cara yang sama seperti tanda panggilan (F5). Kekunci PrintScreen digunakan untuk menambah satu nombor. Nombor ditetapkan semula apabila kuasa dimatikan. Untuk menetapkan nombor mula:

  1. Tekan kekunci ScrollLock.
  2. Untuk soalan "NR" anda perlu memasukkan nombor dan tekan kekunci Enter.

Sebagai contoh, berikut ialah konfigurasi makro yang mungkin untuk pertandingan:

Sel F1 ("panggilan umum"): CQ TEST DE F5 F5 F5 TEST

Sel F2 ("Hello, nombor anda"): GE UR 5NN F8

Kotak F3 ("Diterima", kemas kini nombor, "semua panggilan"): QSL PrintScreen F5 TEST

Sel F4 ("Hello, nombor untuk anda", kemas kini nombor): Skrin Cetakan GE UR 5NN F8

Kotak F5 (Isyarat Panggilan): RK3DOV

Pengarang: Anton Babushkin (RK3DOV), Kolomna, wilayah Moscow

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Menghilangkan calar dari kereta dengan cahaya matahari 15.08.2022

Kemunculan calar pada kereta tidak dapat dielakkan. Mereka merosakkan rupa keseluruhan dan anda perlu beralih kepada pakar untuk menghapuskannya. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada perkembangan saintis Korea, segala-galanya tidak lama lagi akan dapat dilakukan secara bebas dan tanpa banyak kesukaran.

Pakar telah mencipta alat inovatif yang perlu digunakan pada calar dan meletakkan kereta di bawah sinar matahari. Selepas setengah jam, calar akan hilang. Menurut pencipta, bahan ini mengandungi rangkaian polimer berdasarkan poliol akrilik. Di bawah pengaruh sinar inframerah, tindak balas kimia berlaku, memulihkan kerosakan kecil di tapak penggunaan produk.

Proses penjanaan semula boleh dipercepatkan. Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan cahaya pekat. Ambil, sebagai contoh, kaca pembesar. Dalam kes ini, masa menunggu boleh dikurangkan kepada 30 saat.

Pasukan pencipta menyatakan bahawa alat itu mempunyai tekstur yang telus, jadi tidak perlu memadankannya dengan warna kereta. Kebaharuan itu akan dikeluarkan dalam masa terdekat.

Berita menarik lain:

▪ Bersalin di angkasa

▪ Fon kepala wayarles Edifier TWS1 Air

▪ Komputer riba yang disejukkan air Hitachi

▪ Komposisi anti nyamuk untuk pakaian

▪ Pembesar Suara Desktop Logitech MX Sound

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Perlindungan peralatan elektrik. Pemilihan artikel

▪ artikel Kami asing di perayaan kehidupan ini. Ungkapan popular

▪ artikel Dari manakah tembikai berasal? Jawapan terperinci

▪ artikel Mekanik untuk pembaikan dan penyelenggaraan kereta. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ Artikel geganti masa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Selendang yang bertukar warna. Fokus rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024