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Change comment: modification explication et ajout typique application LM2621

Summary

Details

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Content
... ... @@ -1,5 +1,10 @@
1 1  = Introduction =
2 2  
3 +Ce travail a été réalisé par un des apprenants du centre de formation de Payerne: M Sleny Martinez..
4 +
5 +Pour des remarques ou complément d'information, vous pouvez envoyer un email à hb9fou@hispeed.ch.
6 +
7 +
3 3  Le Morse, ou "[[Code Morse International>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Morse_international]]" est un code permettant l'envoi de messages à travers des signaux (originellement de la télégraphie, aujourd'hui de la radio) extrêmement simple. En effet, se composant uniquement de son ou d'absence de son, il ne demande que peux de matériel pour le pratiquer, littéralement d'un interrupteur (plus communément utilisée sous la forme d'une "[[Pioche>>url:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Clef1_Mors.jpg]]") et d'une radio.
4 4  Dans la cadre de notre "Formation de Radioamateur", nous avons la possibilité d’appréhender encore ce mode de communication bien qu'utilisé uniquement en extrêmes DX (Communication à longue distance) ou par des radioamateurs passionnés ou nostalgiques.
5 5  
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  
84 84  * L'énergie sera, au choix sera une batterie au Lithium-Ion de 3.7[V] et de minimum 500[mAh] affin d'avoir une autonomie en pleine charge de minimum 10[h], ou une pile R61 "bloc" 9[V] (400 - 600[mAh])
85 85  * Un [[module Wavgat>>url:https://fr.aliexpress.com/item/32797834680.html]] basé sur un TP4056 permettant la charge à travers un connecteur μUSB et sécurisant la décharge fera toute la gestion de la batterie
86 -* Un step-up [[LM2621>>url:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2621.pdf]] montera la tension de la batterie de 3.7[V] à 10[V]
91 +* Un step-up [[LM2621>>attach:LM3621.pdf]] montera la tension de la batterie de 3.7[V] à 10[V]
87 87  * Un interrupteur [[ON-ON-ON-ON>>url:https://www.distrelec.ch/fr/interrupteur-coulisse-miniature-on-on-on-on-18-mm-1p-knitter-switch-mfp-1424/p/30039907?track=true&no-cache=true]] ainsi qu'une LED témoin ont été ajoutés affin d'allumer et/ou sélectionner la source d'énergie
88 88  * Le reste du circuit est le même, à l'exception du connecteur 6.6[mm] qui a été retiré car n'ayant plus de raison d'être
89 89  
... ... @@ -102,9 +102,9 @@
102 102  
103 103  {{error}}
104 104  **/!\ Attention /!\**
105 -Attention cependant à la batterie que vous utiliserez, ou plus précisément à son courant de charge. En effet, comme expliquer sur la seule [[documentation>>url:https://euro-makers.com/fr/alimentation/2905-ch1alipo5v.html?search_query=Module+Chargeur+Batteries+Lithium+Polymere&results=203]] de la carte un minimum intéressante:
106 106  
107 -[[image:data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==||height="15" role="presentation" title="Click and drag to move" width="15"]]Une autre possibilité est d'ajouter une résistance série à +Bat, mais aucune valeurs types n'on été définies.
111 +
112 +Attention cependant à la batterie que vous utiliserez, ou plus précisément à son courant de charge. En effet, comme expliquer sur cette [[documentation>>url:https://euro-makers.com/fr/alimentation/2905-ch1alipo5v.html?search_query=Module+Chargeur+Batteries+Lithium+Polymere&results=203]]
108 108  {{/error}}
109 109  
110 110  ==== Interrupteur ====
... ... @@ -124,9 +124,11 @@
124 124  
125 125  ==== Step-Up ====
126 126  
127 -[[image:Step-Up V1.bmp||height="302" width="445"]]
128 -En ce qui concerne le step-up, j'ai simplement suivi les yeux fermés les recommandations du datasheet, mais avec quelques légères réflexions.
129 -Premièrement, les condensateurs d'entrée et de sortie on été modifiés de 22[μF] en entrée et 68[μF] en sortie à 2 x 33[μF] 25[V] mis en parallèle à un 100[nF] chaqu'un affin de réduire les perturbations de l'émission très proche.
132 +[[image:Step-Up V1.bmp||height="302" width="445"]][[image:LM2631.PNG||height="289" style="float:right" width="537"]]
133 +
134 +
135 +En ce qui concerne le step-up, j'ai simplement suivi les yeux fermés les recommandations du datasheet, mais avec quelques légères modifications.
136 +Premièrement, les condensateurs d'entrée et de sortie on été modifiés ( 33[μF] et 100[nF] à la place du 22[μF] en entrée et 68[μF] en sortie )  affin de réduire les perturbations de l'émission très proche.
130 130  La valeur de R1 (définissant la tension de sortie) se calcule selon le datasheet selon la formule suivante:
131 131  {{formula}}Rf2 = \frac{Rf1}{\frac{Vout}{1.24}-1}{{/formula}}
132 132  Soit un classique maintient de 1.24[V] sur FB.
... ... @@ -208,10 +208,10 @@
208 208  État charge
209 209  Bloc d'adaptation
210 210  etc... |= Mesure |= Transmission / Son
211 -| 50[Ω]; 10[Vpp]; Vide; Pas de bloc |[[Mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/50R_10Vpp_vide.psdata?rev=1.1]] | -
212 -| 50[Ω]; 10[Vpp]; Charge; Pas de bloc |[[Mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/50R_10Vpp_charge_emition.psdata?rev=1.1]] | Bon (+ harmoniques)
213 -| Hz; 10[Vpp]; Vide; Pas de bloc |[[Mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Hz_10Vpp_vide.psdata?rev=1.1]] | -
214 -| Hz; 10[Vpp]; Charge; Pas de bloc |[[Mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Hz_10Vpp_charge_pas_d%27emition.psdata?rev=1.1]] | pas d'émission
218 +| 50[Ω]; 10[Vpp]; Vide; Pas de bloc |[[Mesure>>attach:50R_10Vpp_vide.psdata]] | -
219 +| 50[Ω]; 10[Vpp]; Charge; Pas de bloc |[[Mesure>>attach:50R_10Vpp_charge_emition.psdata]] | Bon (+ harmoniques)
220 +| Hz; 10[Vpp]; Vide; Pas de bloc |[[Mesure>>attach:Hz_10Vpp_vide.psdata]] | -
221 +| Hz; 10[Vpp]; Charge; Pas de bloc |[[Mesure>>attach:Hz_10Vpp_charge_pas_d'emition.psdata]] | pas d'émission
215 215  
216 216  Deux choses à notter:
217 217  
... ... @@ -225,7 +225,7 @@
225 225  * Un signal à impédance haute (>10[KΩ]) ne saura pas être correctement traité et ne générera aucune réaction
226 226  //Notez qu'il ne s’agit ici que de suppositions en fonction des premiers résultats obtenu//
227 227  
228 -Ainsi, la sortie du boîtier étant de 8[Ω] (trop basse), il suffirait d'ajouter en série une résistance de 600[Ω] (Δ^^608[Ω]^^,,600[Ω],, ≈ 1%) pour que le tout fonctionne à merveille... Ce qui ne fût absolument pas le cas (aucune émission, voir [[mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Box_adapt600_pas_d%27emition.psdata?rev=1.1]])
235 +Ainsi, la sortie du boîtier étant de 8[Ω] (trop basse), il suffirait d'ajouter en série une résistance de 600[Ω] (Δ^^608[Ω]^^,,600[Ω],, ≈ 1%) pour que le tout fonctionne à merveille... Ce qui ne fût absolument pas le cas (aucune émission, voir [[mesure>>attach:Box_adapt600_pas_d'emition.psdata]])
229 229  
230 230  On peut ainsi ajouter aux conclusions que:
231 231  
... ... @@ -233,19 +233,19 @@
233 233  * L’impédance d'entrée de la radio est effectivement de 600[Ω] (^^Uin^^/,,Uout,, = 2)
234 234  
235 235  Ainsi, il semble qu'un équilibre doit être trouvé entre impédance se sortie et niveau du signal. Équilibre que j'ai trouvé par empirisme à... 50[Ω], mais sans régler le problème du passage en mode CLONE.
236 -Mesures: [[18[Ω]>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Box_adapt18_emition_son_pas_bon%2BCLONE.psdata?rev=1.1]]; [[50[Ω]>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Box_adapt50_emition_son_pas_bon%2BCLONE.psdata?rev=1.1]]; [[100[Ω]>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Box_adapt100_emition_son_pas_bon%2BCLONE.psdata?rev=1.1]]
243 +Mesures: [[18[Ω]>>attach:Box_adapt18_emition_son_pas_bon CLONE.psdata]]; [[50[Ω]>>attach:Box_adapt50_emition_son_pas_bon CLONE.psdata]]; [[100[Ω]>>attach:Box_adapt100_emition_son_pas_bon CLONE.psdata]]
237 237  
238 238  == Autre approche ==
239 239  
240 240  Après discutions avec J-Y. Dupertuis (DUJ), il s'est avéré que je me suis dirigé dans une mauvaise direction.
241 241  Je ne veut pas m'avancer dans une direction hasardeuse en terme d'explications, car je n'ai moi-même pas bien compris, mais il faut simplement noter que l'entrée de la radio n'est pas une entrée audio conventionnelle mais une entrée pour micro capacitif (par opposition aux micro inductifs, dépend du fabriquant de la radio).
242 -Je suis donc parti sur la création d'un simple suiveur très rapidement fonctionnel (voir [[mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Suiveur.psdata?rev=1.1]]) que j'ai envoyé sur l'entrée de la radio sans aucun résultat, le signal s’affaissant toutefois (voir [[mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Suiveur%2Bradio%28sansEmition%29.psdata?rev=1.1]]).
249 +Je suis donc parti sur la création d'un simple suiveur très rapidement fonctionnel (voir [[mesure>>attach:Suiveur.psdata]]) que j'ai envoyé sur l'entrée de la radio sans aucun résultat, le signal s’affaissant toutefois (voir [[mesure>>attach:Suiveur radio(sansEmition).psdata]]).
243 243  En faisant quelques recherches suites à l'information de DUJ que l'entrée est pour micro capacitifs, j'ai fait quelques recherches et suis tombé sur deux schémas me semblant complémentaires:
244 244  
245 245  [[image:schéma_adptation_micro_trouvé.bmp]]
246 246  Sources: [[Schéma 1>>url:https://www.youtube.com/watch?v=aDx4kS6lr6I]] ; [[Schéma 2>>url:https://www.youtube.com/watch?v=aovtGu_pG4w]]
247 247  
248 -Il me semble que le premier est ce qui devrait théoriquement être utilisé affin d'avoir une "vraie" entrée micro, et le second est ce qu'il faudrait utiliser dans le cas d'un signal audio comme entrée micro (voir vidéo). Je me suis donc attelé à réaliser le second schéma que j'ai mis en série au suiveur, mais sans effets escomptés ([[mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Suiveur%2Bschema2%2Bradio%28sansEmition%29.psdata?rev=1.1]]).
255 +Il me semble que le premier est ce qui devrait théoriquement être utilisé affin d'avoir une "vraie" entrée micro, et le second est ce qu'il faudrait utiliser dans le cas d'un signal audio comme entrée micro (voir vidéo). Je me suis donc attelé à réaliser le second schéma que j'ai mis en série au suiveur, mais sans effets escomptés ([[mesure>>attach:Suiveur schema2 radio(sansEmition).psdata]]).
249 249  
250 250  Après avoir essayer d'autres choses par tâton n'ayant pas lieu d'être décrites car un peut faites au hasard, je me suis rendu compte que le schéma 2 faisait une conversion {{box}}Line to Microphone{{/box}}. Sans rentrer dans les détails, je me suis rendu compte qu'il existait 3 """Types de signaux audio""" que voici:
251 251  
... ... @@ -266,10 +266,10 @@
266 266  * Pour contrôler l'amplitude de sortie (qui doit être de 2[Vpp]), une contre-réaction est requise sous la forme d'une résistance sur l'émmeteur
267 267  * La base devant être polarisée en classe A, soit pour que {{box}}U,,C,, = V,,CC,, / 2{{/box}}
268 268  
269 -Ainsi, j'ai [[définit le circuit>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/ampli_audio_classeA%20-%20realis%C3%A9.png?rev=1.1]] pour une tension d’alimentation de 9[V] que j'ai monté pour tester comment il réagis.
270 -La tension d'entrée sera l'oscillateur morse à travers un pot pour régler le niveau à 2[Vpp](voir suite pour plus de précisions) et la sortie sera simplement mesurée à l'oscilloscope (chargée à 600[Ω] évidemment). Voir [[mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/AmpA_1erJet_trop_gain.psdata?rev=1.1]] & [[simulation>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Simulation.asc?rev=1.3]].
271 -Comme on peut le remarquer, l'amplitude est trop élevée car R4 est trop basse (même si à fond). J'ai donc utiliser la simulation pour définir les valeurs idéales que [[voici>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Simulation.asc?rev=1.3]] (et en E24, notons-le). J'ai donc monté le tout pour obtenir ce [[résultat>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/AmpA_2erJet_trop_gain_mais_moins_qu%27avant.psdata?rev=1.1]], et ai donc adapté encore un peut les choses (pot de 200[Ω] en série à R4) pour obtenir un [[résultat convenable>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/AmpA_3erJet_niveau_en_ordre.psdata?rev=1.1]].
272 -Ainsi, j'ai (enfin) un signal de ligne audio, à savoir 2[Vpp]; 600[Ω]; et d'une manière légitime à travers un ampli à transistor classe A. À priori, ayant déjà réalisé un convertisseur ligne vers microphone, il me suffit de mettre les deux "blocs" en série et en entrée dans le Yaesu pour que le tout fonctionne, ce que j'ai [[simulé>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Simulation.asc?rev=1.3]] puis monté pour [[mesure>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Montage_total_ampliA_lineToMic_premi%C3%A8re_mesure.psdata?rev=1.1]].
276 +Ainsi, j'ai [[définit le circuit>>attach:ampli_audio_classeA - realisé.png]] pour une tension d’alimentation de 9[V] que j'ai monté pour tester comment il réagis.
277 +La tension d'entrée sera l'oscillateur morse à travers un pot pour régler le niveau à 2[Vpp](voir suite pour plus de précisions) et la sortie sera simplement mesurée à l'oscilloscope (chargée à 600[Ω] évidemment). Voir [[mesure>>attach:AmpA_1erJet_trop_gain.psdata]] & [[simulation>>attach:Simulation.asc]].
278 +Comme on peut le remarquer, l'amplitude est trop élevée car R4 est trop basse (même si à fond). J'ai donc utiliser la simulation pour définir les valeurs idéales que [[voici>>attach:Simulation.asc]] (et en E24, notons-le). J'ai donc monté le tout pour obtenir ce [[résultat>>attach:AmpA_2erJet_trop_gain_mais_moins_qu'avant.psdata]], et ai donc adapté encore un peut les choses (pot de 200[Ω] en série à R4) pour obtenir un [[résultat convenable>>attach:AmpA_3erJet_niveau_en_ordre.psdata]].
279 +Ainsi, j'ai (enfin) un signal de ligne audio, à savoir 2[Vpp]; 600[Ω]; et d'une manière légitime à travers un ampli à transistor classe A. À priori, ayant déjà réalisé un convertisseur ligne vers microphone, il me suffit de mettre les deux "blocs" en série et en entrée dans le Yaesu pour que le tout fonctionne, ce que j'ai [[simulé>>attach:Simulation.asc]] puis monté pour [[mesure>>attach:Montage_total_ampliA_lineToMic_première_mesure.psdata]].
273 273  Premièrement, ne laissons pas plus de suspense, le VOX ne se déclenchait pas mieux. Par contre, le niveau des signaux semble corréler entre la simulation, la réalité et ce qui peut être attendu, une charge (de tête) d'environ 1[KΩ] ne s'appliquant que plus sur la partie ligne ce qui légitime les 3[Vpp] du signal.
274 274  
275 275  == Micro Électret ==
... ... @@ -287,7 +287,7 @@
287 287  == (Parenthèses) Dégradation du signal & Diode de protection ==
288 288  
289 289  Deux ressources que je souhaite tout-de-même noter car pouvant aider pour d'autre raisons.
290 -La première, très simple, est qu'une dégradation (mineure) du signal audio se fait ressentir. Celle-ci est simple, s'agissant de l'effet de grandes radiations d'EMI à proximité proche de l’oscillateur. Pour une émission à => 5[W], cela ne pose pas trop de problème (le son restant relativement bon, [[voir enregistrement>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/influence_%C3%A9mition_oscillateur.mp4?rev=1.1]], puissance: 5[W] @ 70[cm], puis rapprochement de l'antenne sur l'oscillateur et le circuit d'adaptation).
297 +La première, très simple, est qu'une dégradation (mineure) du signal audio se fait ressentir. Celle-ci est simple, s'agissant de l'effet de grandes radiations d'EMI à proximité proche de l’oscillateur. Pour une émission à => 5[W], cela ne pose pas trop de problème (le son restant relativement bon, [[voir enregistrement>>attach:influence_émition_oscillateur.mp4]], puissance: 5[W] @ 70[cm], puis rapprochement de l'antenne sur l'oscillateur et le circuit d'adaptation).
291 291  
292 292  [[image:Adaptation impédence-Page-3.png||style="float:right"]]
293 293  La seconde chose est partie d'une question: En considérant que le signal de l'oscillateur était en réalité envoyé dans l’alimentation de l'ampli électret autant que dans l'entrée signal, qu'est-ce qui permettait d'entendre tout-de même quelque-chose, voir parfois de déclencher le VOX?
... ... @@ -309,7 +309,7 @@
309 309  
310 310  == Développement ==
311 311  
312 -Suite au développement de la partie [["Adaptation D'impédence">>url:https://xwiki.serverelo.org/xwiki/bin/view/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/#HAdaptationd2019ImpE9dance]], plusieurs modifications sont à réaliser sur la carte même (à comprendre la V1 avec une sortie sans modif de 10[Vpp]).
319 +Suite au développement de la partie [["Adaptation D'impédence">>url:https://hb9em.ch/xwiki/bin/view/Electronique/CodeMorse/#HAdaptationd2019ImpE9dance]], plusieurs modifications sont à réaliser sur la carte même (à comprendre la V1 avec une sortie sans modif de 10[Vpp]).
313 313  L'objectif des ces modification est d'obtenir en sortie un signal pouvant être à terme envoyé directement dans le boîtier classeA, soit 2[Vpp] avec une impédance relativement basse / moyenne (le boîtier classeA aura une entrée à l’impédance relativement grande, 10[KΩ]).
314 314  Ma première supposition pour la réalisation de cela était en deux étapes:
315 315  
... ... @@ -337,9 +337,9 @@
337 337  
338 338  [[image:Print recto-verso.jpeg]]
339 339  
340 -Vous aurez quelques modifications à apporter. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous redirige vers la [[section au dessus>>url:https://xwiki.serverelo.org/xwiki/bin/view/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/#HDE9veloppement]] qui traite de tout ça. Je vais ici me contenter uniquement d'expliquer ce qu'il y a à faire.
341 -[[Voici les modifications à réaliser>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Sch%C3%A9ma_modif_print_V1.bmp?rev=1.4]] (Rouge = À enlever; Jaune = À modifier; Vert = À ajouter).
342 -Je propose de réaliser les choses de cette manière (avec une [[remise en contexte>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/remise%20en%20contexte%20modification%20print%20v1.jpeg?rev=1.1]]):
347 +Vous aurez quelques modifications à apporter. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous redirige vers la [[section au dessus>>url:https://hb9em.ch/xwiki/bin/view/Electronique/CodeMorse/#HDE9veloppement]] qui traite de tout ça. Je vais ici me contenter uniquement d'expliquer ce qu'il y a à faire.
348 +[[Voici les modifications à réaliser>>attach:Schéma_modif_print_V1.bmp]] (Rouge = À enlever; Jaune = À modifier; Vert = À ajouter).
349 +Je propose de réaliser les choses de cette manière (avec une [[remise en contexte>>attach:remise en contexte modification print v1.bmp]]):
343 343  
344 344  |= Modification |= Tâche |= Résultat |= Note
345 345  |= Step-Up @ 5[V] au lieu de 10[V] | Modifier R1: 22[KΩ] => 50[KΩ] | - | -
... ... @@ -346,7 +346,7 @@
346 346  |= Résistances LED D2 | Modifier:
347 347  R6: 3.3[KΩ] au lieu de 10[KΩ] | - | -
348 348  |= Résistance + connexion LED D3 | R7 à ne pas connecter sur l'emplacement prévu, à connecter directement sur la sortie du NE555 à travers une résistance de 100[Ω] | | -
349 -|= Ajout étage sortie | Couper connexion directe entre sortie 555 et sortie Jack | | Peut être aussi réalisée comme [[imagé ici>>path:/xwiki/bin/download/Centre%20de%20Formation%20ELO/RadioAmateur/Oscillateur%20pour%20Manipulateur%20Morse/WebHome/Coupure_piste_TN.bmp?rev=1.2]] si le Jack n'a pas encore été soudé
356 +|= Ajout étage sortie | Couper connexion directe entre sortie 555 et sortie Jack | | Peut être aussi réalisée comme [[imagé ici>>attach:Coupure_piste_TN.bmp]] si le Jack n'a pas encore été soudé
350 350  |= | Ajout étage de sortie, à monter en l'air puis à souder sous le print | |
351 351  |= Optionnel: Stabilisateur Step-Up | Ajout résistance 10[KΩ] entre +5[V] et GND | | Attention à la placer avant le manipulateur
352 352  
LM2631.PNG
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.Dupertuis
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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LM3621.pdf
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.Dupertuis
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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