Sistema Wheatstone - Wheatstone system

El sistema Wheatstone era un sistema de telégrafo automatizado que reemplazaba a un operador humano con máquinas capaces de enviar y grabar código Morse a una velocidad constante y rápida. El sistema incluía un perforador, que preparaba una cinta de papel perforada llamada hoja de Wheatstone, un transmisor que leía la cinta y convertía los símbolos en puntos y guiones codificados como marcas y corrientes eléctricas espaciales en la línea de telégrafo, y un receptor en el otro extremo de la línea. la línea de telégrafo que imprimía los símbolos Morse. El sistema fue inventado por Charles Wheatstone . Se podrían realizar mejoras para que fuera un sistema dúplex , capaz de enviar y recibir en la misma línea simultáneamente.

Deslizamiento de Wheatstone con un punto, espacio y un guión perforados y placa perforadora
espacio entre letras
espacio entre palabras
punto
pizca

La hoja de Wheatstone era una cinta de papel que contenía agujeros en un patrón para controlar la marca y las señales espaciales en la línea de telégrafo. La cinta de papel tenía un ancho de 0,46 a 0,48 pulgadas (pero el ancho estándar es de 0,472 a 0,475 pulgadas) y un grosor estándar de 0,004 a 0,0045 pulgadas. El recubrimiento de aceite de oliva lubrica el proceso de perforación. Había tres filas de agujeros. La fila del medio forma un estante para que una rueda de estrella pueda mover el papel hacia adelante. Cada posición utilizada en la cinta tiene un orificio central perforado. El orificio superior indica cuándo encender la señal de marca en la línea, y el orificio inferior dice que apague la señal de marca. Cada columna vertical representa un intervalo de tiempo en el código Morse, incluido el espacio entre los orificios. Los agujeros están separados por 0,1 pulgadas. Una columna de tres agujeros enciende la marca al comienzo del intervalo y la apaga al final haciendo un punto. Si hay un orificio superior sin fondo, y luego la siguiente columna tiene un fondo sin orificio superior, la marca está activada durante tres intervalos y se representa un guión. Si solo hay un agujero central, entonces nada cambia, y esto normalmente se usaría para poner espacio entre letras y palabras.

Diagrama interno del perforador de mazo o Wheatstone sin cubierta

El perforador Wheatstone fue un desarrollo de la perforadora manual de Alexander Bain de 1848 para su "telégrafo rápido". Produjo fichas de Wheatstone usando tres botones (o teclas) etiquetados como "A", "A1" y "A2". "A" marcó el patrón para el punto, "A1" marcó el patrón para el espacio y "A2" marcó el patrón de guiones en dos columnas. Las teclas eran tan difíciles de presionar que se usaron mazos con punta de goma sostenidos por el puño para presionarlas y operar los punzones. Con esto, no se pudieron producir combinaciones inválidas de agujeros. La cinta de papel en blanco se introdujo desde la derecha sobre un rodillo y salió por el lado izquierdo. Estaba orientado en un plano vertical. Los perforadores de papel se etiquetaron con números: 1 para el orificio superior del punto, 2 para el orificio de la rueda dentada para el punto y 3 para el orificio inferior para el punto. Cuando se perforaba un guión, perforaciones extra a la derecha perforaban un hoyo central con el número 4 y un hoyo inferior con el número 5. El perforador se introdujo en 1867. Permitió que las velocidades de transmisión en una línea de telégrafo aumentaran a 70 palabras por minuto. El primer mensaje grabado en una cinta fue "SOS EIOS". El perforador manual fue reemplazado posteriormente por perforadores de teclado como el perforador de teclado Gell o el perforador de teclado Kleinschmidt .

Cada una de las teclas tenía un resorte para restablecer su posición después de presionar. Cada tecla movió una palanca correspondiente debajo del instrumento. El otro extremo de las palancas sobresalía hacia la parte posterior del mecanismo. Cada barra de perforación también tenía un resorte para volver a colocarla en su lugar después de perforar un agujero. Para la incrustación de espacio y puntos (A o A1), a la rueda de estrella solo se le permitió girar una posición mediante un trinquete , y la cinta de papel solo se movió hacia adelante una posición. Sin embargo, cuando se presionó la tecla A2, la palanca correspondiente B2 levantó una barra (h) que permitió que otra palanca unida al trinquete se moviera más hacia atrás cuando la rueda de estrella giraba, y la rueda podía girar dos posiciones, para un guión. La distancia que se movió la cinta de papel para cada posición se determinó por la distancia que se movió la palanca k, y su rango de movimiento tuvo que establecerse ajustando los tornillos i y t. Un resorte plano g almacena energía del punzón para mover el papel. La fuerza del resorte se determinó ajustando los tornillos n y n '. Un rodillo guía (r) con una ranura fue presionado por un resorte ajustable para presionar el trinquete contra la rueda de estrella. La rueda de estrella estaba en un marco con una pieza que sobresalía del lado izquierdo como palanca. Cuando el operador quiso insertar cinta de papel, se tiró de esta palanca y la rueda de estrella se retiró del papel.

Diagrama del transmisor automático de Wheatstone

El transmisor de Wheatstone leyó una cinta de papel (hoja de Wheatstone) y convirtió el patrón de puntos en símbolos de marca y espacio en la línea de telégrafo. Funcionó mediante dos varillas que se elevaban alternativamente para probar los agujeros en la cinta. En primer lugar, se sondeó el orificio superior y, si la varilla podía atravesarlo, se movía una palanca compuesta que conectaba la señal de marca con la línea. Sin agujero, la palanca permaneció inmóvil. A continuación, la varilla del orificio superior cayó y la varilla del orificio inferior verificó si había un orificio inferior en la cinta. Si lo había, la palanca compuesta se movió hacia atrás para conectar la señal espacial en la línea. Si no había ningún agujero, la palanca compuesta se dejaba como estaba. Un interruptor adicional permitió eludir el transmisor para poder usar una llave Morse en su lugar.

El receptor de Wheatstone convirtió la señal en la línea de telégrafo en un patrón entintado en una tira de papel. Un electroimán conectado eléctricamente a la línea de telégrafo movió una rueda de entintado para presionar contra el papel. Un mecanismo de relojería hizo avanzar la cinta de papel y giró la rueda de entintado y una rueda de suministro de tinta. La velocidad de avance del papel se puede ajustar entre 7 y 60 pies por minuto. La energía del mecanismo de relojería tenía tres fuentes: podía ser un resorte en espiral, un peso o un motor eléctrico. Los carretes de papel se almacenaban en cajones debajo del lector para permitir un cambio rápido cuando uno se agotaba. La rueda de suministro de tinta giró en un tintero. La máquina se puso en marcha y se detuvo mediante el uso de una palanca. En características eléctricas, el electroimán tenía dos devanados, cada uno de 100 ohmios de resistencia. Estos podrían conectarse en paralelo o en serie para lograr una resistencia de 50 o 200 ohmios, para adaptarse mejor a la línea de telégrafo. Otro mantenimiento que podría haber sido necesario fue limpiar el marcador y las ruedas de suministro, ajustar el espacio entre la bobina y la armadura para evitar un sesgo de marcación o espaciado, y limpiar la lengüeta de sondeo y los puntos de contacto.

El telegrama de Wheatstone consistía en tiras de cinta de papel con el código Morse impreso, pegadas en un formulario. El telegrama se volvería a escribir más tarde para hacer un mensaje presentable final para el destinatario.

Alfabeto, números y símbolos

A  ⠇⠳⠂ B  ⠳⠇⠇⠇⠂ C  ⠳⠇⠳⠇⠂ D  ⠳⠇⠇⠂ E  ⠇⠂ F  ⠇⠇⠳⠇⠂ G  ⠳⠳⠇⠂ H  ⠇⠇⠇⠇⠂ I  ⠇⠇⠂ J  ⠇⠳⠳⠳ ⠂ K  ⠳⠇⠳⠂ L  ⠇⠳⠇⠇⠂ M  ⠳⠳⠂ N  ⠳⠇⠂ O  ⠳⠳⠳⠂ P  ⠇⠳⠳⠇⠂ Q  ⠳⠳⠇⠳⠂ R  ⠇⠳⠇⠂ S  ⠇⠇⠇⠂ T  ⠳⠂ U  ⠇⠇⠳⠂ V  ⠇⠇⠇⠳⠂ W  ⠇⠳⠳⠂ X  ⠳⠇⠇⠳⠂ Y  ⠳⠇⠳⠳⠂ Z  ⠳⠳⠇⠇⠂
1  ⠇⠳⠳⠳⠳⠂ 2  ⠇⠇⠳⠳⠳⠂ 3  ⠇ ⠇⠇⠳⠳⠂ 4  ⠇⠇⠇⠇⠳⠂ 5  ⠇⠇⠇⠇⠇⠂ 6  ⠳⠇⠇⠇⠇⠂ 7  ⠳⠳⠇⠇⠇⠂ 8  ⠳⠳⠳⠇⠇⠂ 9  ⠳⠳⠳⠳⠇⠂ 0  ⠳⠳ ⠳⠳⠳⠂ \  ⠇⠳⠇⠇⠳⠂ /  ⠳⠇⠇⠳⠇⠂?  ⠇⠇⠳⠳⠇⠇⠂ =  ⠳⠇⠇⠇⠳⠂

Referencias