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Macchina telegrafica per ripetitore. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Secondo le nuove regole, ogni ripetitore deve avere il proprio indicativo di chiamata e almeno una volta ogni quindici minuti comunicarlo via telegrafo in onda. In qualche modo mi è capitato di realizzare una macchina simile basata su un processore PIC. Sarò felice se questo design sarà utile a qualcuno.

Macchina telegrafica per ripetitore
(clicca per ingrandire)

Il programma è molto semplice e contiene due parole telegrafiche. Questo è l'identificativo di chiamata e informazioni aggiuntive, come il cognome. L'identificativo di chiamata viene telegrafato immediatamente dopo l'applicazione della tensione al circuito e la seconda parola viene trasmessa dopo l'identificativo di chiamata solo se l'interruttore a levetta S1 è attivato. Dieci minuti dopo, la macchina riaccende la trasmissione e telegrafa. Ma solo se non c'è tensione all'ingresso "squelch", ad es. il transistor è chiuso. Questo viene fatto per non interrompere il raro DX tramite telegrafo. Ma non è possibile collegare affatto questo ingresso, quindi la conversazione verrà interrotta da un messaggio telegrafico, questo viene fatto nella maggior parte dei casi, per questo è previsto l'interruttore a levetta S3. Il relè P1 attiva la trasmissione e commuta il circuito del microfono a bassa frequenza. È possibile forzare l'avvio della macchina premendo brevemente l'interruttore a levetta S2. Mentre chiude a massa il segnale di reset, la macchina non si accende. Ciò consente di utilizzare questo design come segnale acustico per l'operatore di una singola stazione radio.

Anche programmare un nominativo è facile. Ad esempio, l'identificativo di chiamata RR6LB e il cognome dell'operatore CAR sono cuciti. Per programmare il tuo segnale di chiamata, è sufficiente conoscere l'alfabeto telegrafico e capire un po' in assembler. Lasciate che vi dica che i comandi principali per questa macchina sono: CALL TIRE, CALL TCHK e CALL PAUZ. La durata della pausa è uguale alla durata del trattino e il trattino è in realtà tre punti. E poi, secondo le regole, dovrebbero esserci 3 pause tra le lettere, ecc. Un intervallo di dieci minuti tra le accensioni della macchina è fissato da un fattore di conversione di tre costanti TAMH-high byte, TAMM-middle byte, TAML-low byte.

Se modifichi il codice nominativo e il cognome, il tempo di risposta sarà leggermente diverso da 10 minuti. È possibile avviare forzatamente la macchina da un timer esterno applicando un segnale di livello alto all'ingresso RESET (interruttore S2) del processore per 1,5 - 9 minuti e per il resto del tempo mantenere il livello basso su questa gamba. La frequenza del quarzo 4 MHz influenza l'intervallo tra le accensioni, la frequenza e la durata dei pacchi. È possibile modificare questi parametri modificando le costanti nel programma. Fornisco due versioni del codice assembler per PIC16c54 e PIC16f84. Puoi raccogliere i coefficienti ed eseguire il debug del circuito su PIC16f84, quindi passare a un PIC16c54 più economico. Buona fortuna. Presto creerò un sito Web per me stesso e inserirò alcuni altri dispositivi su processori PIC. Include riverbero, ripetitore di eco, cercapersone e sintetizzatore per ricetrasmettitore VHF. Vi invito a collaborare per sviluppi basati su PIC.

Codice assembly per PIC16s54 (codifica DOS)

Variante codice assembly per PIC16f84 (codifica DOS)

Autore: Oleg, RV6LRC; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Per risolvere il problema del raffreddamento dei qubit nei sistemi di calcolo quantistico, Mikko Mottonen e colleghi dell'Università di Aalto, in Finlandia, hanno sviluppato un dispositivo di raffreddamento autonomo primo nel suo genere. Questo dispositivo è versatile, può essere utilizzato non solo nei computer quantistici, ma anche in qualsiasi altro dispositivo che utilizzi le strane leggi e i principi della meccanica quantistica.

La base del dispositivo di raffreddamento è una barriera energetica che separa due canali, uno dei quali è in uno stato di superconduttività, conducendo elettroni senza resistenza, e il secondo canale è ordinario, con resistenza elettrica, che rallenta gli elettroni durante il movimento. Solo gli elettroni con un'energia sufficientemente elevata possono saltare oltre la barriera ed entrare nell'autostrada superconduttrice, che li porta all'esterno del dispositivo, il resto degli elettroni viene lasciato "spingere ai margini".

Ma non tutti gli elettroni a bassa energia sono destinati alla "vegetazione eterna" in un circuito con conduttività ordinaria. Alcuni di loro hanno una probabilità abbastanza alta di catturare un fotone di luce che circola in un risonatore vicino. In questo caso, l'elettrone acquisisce l'energia necessaria per completare il salto e il risonatore, perdendo energia, viene raffreddato a una temperatura inferiore.

Il principio di funzionamento di un tale frigorifero è molto simile a un ipotetico fenomeno chiamato Maxwell's Demon. Solo a differenza del demone di Maxwell, il "demone" del nano-frigorifero spinge più elettroni "caldi" nel canale superconduttore e nell'area di lavoro del frigorifero rimangono elettroni freddi a bassa energia, che assorbono efficacemente energia dall'ambiente.

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