プロジェクトの使用方法 BG1REN 先生のファームウェアについては、詳細は以下の通りです。 Github-stckeyer
ありがとうございます BI4KSR 先生から提供された指導とサポート!
1. 概要
設計と製作は6月に完了したが、整理していなかった。最近、他の友人のために作成したので、簡単に共有する。主な機能は、自動的にキーを手動で操作できるようにすることであり、自作のQRP装置の準備として使用することを想定している。サイズは比較的小さく、基板の仕様は3.5x3cmである。
実際の機能は以下のとおりです:
- 自動送信 (形式は変更不可: CQ CQ DE) <CALLSIGN> <CALLSIGN> PSE K、リレー送信が可能
- 自動キー速度調整(5-50WPM)
- 自動キーモード調整、Lambic A/B
- 自動でキーの左右を手で操作できるようにする
- サイドノイズ周波数調整 (400-1500Hz、サイドノイズをオフに可能)
- 送受信の切り替え遅延 (0~2秒)
- 発射機能を無効化 (練習用)
- 光電絶縁
2 回路図および基板
マザーボード
メインコントローラーにはSTC15W104を使用し、ボタンは6x6のタッチスイッチです。高さ8mm、3.5mmオーディオジャックにはPJ-320Dを使用しています。ビープ音には8530のパッチ、電源電圧は5V、光トランジスタにはTLP521GB-Sを使用しています。TYPE-Cポートは電源のみを供給するため、6ピンを採用し、実装も容易です。シリアル通信ジャック以外はすべてパッチ部品を使用しており、私が使用している2.54mmのプログラミング用プローブのため、手配りも不要です。また、このプログラミング方法の使用をお勧めします。または、低いマザーボードを使用することも可能です。残りの2つのソケットはバッテリーとの接続に使用し、オプションとして利用できます。


電源基板
LIR2032またはCR2032で動作しますが、LIRは3.6Vと表示されているのに対し、CRは3Vであるため、バッテリー残量の表示に誤りが発生する可能性があります。バッテリー残量表示チップはHX70A、スイッチはMSK-1102です。メインスイッチはMSK12CO2です。メイン基板との接続には、半球状の構造を使用しますが、実際には不要です。「半球状の加工は不要」と注記します。1uFは3216\_A型の表面実装コンデンサで、容量は±10%、電圧は25Vです。330Ω抵抗およびLEDは0805サイズです。バッテリーソケットはCR2032の表面実装タイプです。


電圧表示範囲は以下のとおりです。

3. 製作
基板の厚さを1mmに選択した場合、部品の仕様は表を参照し、基板上のものを基準とします。コンデンサや抵抗はすべて0805サイズです。300Ωの抵抗と1N5817Wは、プログラミング用ですが、まだテストできていませんので、省略可。電源部分の大幅な変更を行っており、1.25端子での接続は不要となりましたのでご注意ください。

溶接部分は省略します。はんだごてやヒートシンクなどを使用できます。推奨としては、まずマザーボードに書き込みを行い、その後バッテリーパネルと接続してください(もしあれば)。
私は、ノーコールドスタート対応のUSB-TTLダウンロードツールとプログラミングプローブを使用しています。接続後、BG1REN先生が提供しているファームウェアを使用した書き込みソフトウェアで書き込みを行います。詳細は、最初に言及したGitHubページからダウンロードしてください。
4. 組み立て
設置のオプションは、バッテリー付きのものと、バッテリーなしのものがあります。
電池式の場合、M3x6+4のステンレス製の単独六角柱、Φ4×M3×5のステンレス製の内ネジ付き円形ピン、M3x10の黒色のステンレス製の平頭内六角ネジ、3x5x5(内径x外径x高さ)の黒色のナイロン製の絶縁柱を使用します。
電池を含まない構成では、M3の透明なナット、3x5x5mmの黒いナイロン製の絶縁柱、およびM3x10mmの黒色のステンレス鋼のフラットヘッドインセットネジを使用します。
パネルには、基板とアクリル板を組み込んだ設計となっており、実際の仕上がりは以下のとおりです。




5 ファイル
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