Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Переговорний пристрій – пульт оперативного зв'язку. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / телефонія

Коментарі до статті Коментарі до статті

Цей нескладний переговорний пристрій допоможе вам оперативно налагодити зв'язок, що стане в нагоді для телефонізації різних приміщень, виробничих площ. Дальність зв'язку переговорного пристрою залежить від опору лінії та може досягати трьох кілометрів.

Принципова його схема наведена малюнку. У абонентів (загалом їх може бути 10) встановлені телефонні апарати, позначені на схемі ТА1-ТА10. Всі інші елементи об'єднані в пульт чергового телефоніста (на малюнку показано, як виглядає пульт для трьох абонентів). На верхній панелі пульта знаходяться: вимикач та сигнальна лампа живлення (SA12 і HL12); перемикачі та сигнальні лампи виклику абонентів (SA1-SA10 та HL1-HL10); кнопка дзвінка (SB1); світлодіод контролю справності лінії (HL 11); вимикач звукового сигналу (SA11); роз'єм для підключення трубки (XS1).

Переговорний пристрій – пульт оперативного зв'язку. Схема електрична пульта зв'язку

Простежимо, як працює пристрій у різних режимах. Припустимо, черговому необхідно поговорити з абонентом, у якого встановлений апарат ТА1. Для цього він переводить кнопку SB1 у положення "виклик". При цьому змінний струм надходить на апарат ТА1 з ланцюга: верхній вивід обмотки II трансформатора Т1, діоди VD1-VD4 і світлодіод HL11, замкнуті контакти (нижні за схемою) кнопки SB1, нижні контакти перемикача SA1, апарат ТА1, нижній вивід обмотки II У телефоні дзвеніть дзвінок і світиться світлодіод HL11, що сигналізує, що лінія справна. Абонент, почувши дзвінок, знімає слухавку і може розмовляти з черговим телефоністом. В цьому випадку струм піде по ланцюгу: джерело живлення, апарат ТА1 (його мікротелефонна трубка), нижні контакти перемикача SA1, нормально замкнуті контакти кнопки SB1, мікрофон ВМ1 та телефон BF1 трубки чергового, резистор R22, загальний дріт джерела живлення. Якщо до розмови необхідно підключити ще одного абонента, то його викликають аналогічним способом. У розмові може брати участь будь-яка кількість абонентів. Щоправда, при цьому гучність трохи знизиться.

А якщо абонент забажає викликати чергового телефоніста? Тоді йому достатньо зняти слухавку свого телефону. На базу транзистора VT1 через опір трубки апарата нормально замкнуті контакти перемикача SA1 і резистор R1 буде подано позитивну напругу. Транзистор VT1 відкриється, і засвітиться сигнальна лампа першого абонента HL1. Струмом, що протікає через цю лампу, буде створено падіння напруги на резисторі R12 і транзистор VT11 відкриється. На висновок 13 логічного елемента DD2.4 надійде 1 сигнал, що дозволяє роботу звукового сигналу. Черговий почує тональний виклик, побачить лампу HL1, що горить, переведе в інше положення перемикач SA1 і зможе вести розмову. А довгі гудки, що пролунали в трубці абонента, свідчать про справність лінії, про те, що черговий центрального пульта ні з ким не розмовляє.

А тепер поговоримо про роботу вузла звукового сигналу та гудків. На елементах DD2.1-DD2.3 мікросхеми DD2 зібрано генератор, який виробляє сигнал із частотою близько 400 Гц, але в елементах DD1.1-DD1.3 і транзисторах VT12, VT13 - генератор імпульсів із частотою 0,3...2 Гц . Якщо транзистор VT12 закритий, генератор формує довгі гудки (0,3 Гц); якщо цей транзистор відкритий, формуються короткі гудки (2 Гц). На логічному елементі DD1.4 сигнали двох генераторів підсумовуються і надходять у лінії телефонних апаратів (через дільник R18, R19), а також через логічний елемент DD2.4 транзистор VT14, який навантажений на динамічну головку ВА1.

Якщо під час розмови зніме трубку ще хтось із абонентів, то почує короткі гудки, оскільки транзистор VT12 буде відкритий падінням напруги, що створюється розмовним струмом на резисторі R22 (близько 3). Черговий телефоніст теж почує короткі звукові сигнали, що формуються динамічною головкою ВА1, крім того, на пульті загориться сигнальна лампа. Він підключить абонента до розмови або попросить його покласти слухавку та почекати, а потім викличе, як тільки лінія звільниться. При необхідності черговий може вимкнути звуковий сигнал вимикачем SA11.

Переговорний пристрій живиться від мережі. Трансформатором Т1 мережна напруга знижується до 36 В (око використовується при викликі) і до напруги 22 В. Ця напруга випрямляється діодним мостом VD8-VD11, пульсації згладжуються конденсатором С5, потім напруга стабілізується стабілізатором на транзисторі V15 стабілітрони VD6, VD7. На виході виходить постійна напруга 20В. Для ламп HL1-HL10 стабілізувати напругу необов'язково, тому вони живляться безпосередньо від випрямляча VD8-VD11. Таке включення дозволило зменшити нагрів транзистора VT15. Мікросхеми DD1.2 живляться від найпростішого параметричного стабілізатора VD5R24.

Деталі та конструкція. У пристрої застосовані поширені деталі. Як мікросхеми DD1, DD2, крім К155ЛАЗ, можна також використовувати мікросхеми типів К158ЛАЗ, К555ЛАЗ. Транзистори VT1-VT10 можуть бути будь-якими із серій КТ815Б, КТ603, КТ608, КТ3117; VT12, VT13 - будь-які серії КТ201, КТ312, КТ315, КТ316, КТ603, КТ608; VT14 – КТ315, КТ603, КТ608, КТ815 з будь-якою літерою; VT15 – будь-який із серій КТ801. КТ815, КТ817, VT11 – КТ203, КТ208, КТ361 з будь-якою літерою. Світлодіод HL11 – будь-який із серій АЛ102, АЛ112, АЛ307, АЛ310., Усі конденсатори, крім С2, типу К50-6 або К50-16, С2 – КМ-6, К10-7в, К10-17. Усі резистори типу МЛТ. Перемикачі SA1-SA10, вмикачі SA11, SA12 типу "тумблер" (МТД-1, ТП1-2, П1Т, МТ1); кнопка SB1 типу КМ-1, КМД-1, КП-3, П2К, а гніздо XS1 – СГ-5, вилка ХР1 – СШ5. Запобіжник FV1 – 0,15-0,5 А (залежить від кількості абонентів). Як трансформатор живлення зручно використовувати вихідний трансформатор кадрової розгортки телевізора ТВК-110ЛМ. Обмотки, крім первинної, видаляють та намотують дві нові. Обмотка II повинна містити 410 витків дроту ПЕВ-2 0,12 мм, обмотка III - 250 витків ПЕВ-2 0,25 мм. При розбиранні трансформатора слід бути обережним, інакше можна обірвати висновки первинної обмотки. Транзистор VT15 встановлений на дюралюмінієвій пластині розмірами 40х20 мм – вона є радіатором. Як динамічна головка ВА1 або BF1 використаний капсуль ТА-4 опором 65 Ом. Вугільний мікрофон ВМ1 – будь-якого типу, наприклад МК-16-У.

Телефонні апарати можуть бути, наприклад, ТАІ-66, ТАН-70. Якщо ви використовуєте апарат з несправним номеронабирачем, відключіть від нього провідники і підключіть їх до перемикача важеля так, щоб при опущеній трубці до лінії був підключений дзвінок через конденсатор ємністю 1 мкФ, а при піднятій - послідовно з'єднані мікрофон і телефон.

Під час перевірки та налагодження переговорного пристрою підбором резистора R23 встановлюють бажаний тон звукового сигналу. Резистор R22 підберіть такий, щоб при протіканні розмовного струму через нього та апарат падіння напруги становило не менше ніж 3 В.

Для підключення телефонів з пультом чергового телефоніста можна використовувати будь-який провід.

Автор: А. Євсєєв; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу телефонія.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Управління об'єктами за допомогою повітряних потоків 04.05.2024

Розвиток робототехніки продовжує відкривати перед нами нові перспективи у сфері автоматизації та управління різними об'єктами. Нещодавно фінські вчені представили інноваційний підхід до управління роботами-гуманоїдами із використанням повітряних потоків. Цей метод обіцяє революціонізувати способи маніпулювання предметами та відкрити нові горизонти у сфері робототехніки. Ідея управління об'єктами за допомогою повітряних потоків не є новою, проте донедавна реалізація подібних концепцій залишалася складним завданням. Фінські дослідники розробили інноваційний метод, який дозволяє роботам маніпулювати предметами, використовуючи спеціальні повітряні струмені як "повітряні пальці". Алгоритм управління повітряними потоками, розроблений командою фахівців, ґрунтується на ретельному вивченні руху об'єктів у потоці повітря. Система керування струменем повітря, що здійснюється за допомогою спеціальних моторів, дозволяє спрямовувати об'єкти, не вдаючись до фізичного. ...>>

Породисті собаки хворіють не частіше, ніж безпородні 03.05.2024

Турбота про здоров'я наших вихованців – це важливий аспект життя кожного власника собаки. Однак існує поширене припущення про те, що породисті собаки більш схильні до захворювань у порівнянні зі змішаними. Нові дослідження, проведені вченими з Техаської школи ветеринарної медицини та біомедичних наук, дають новий погляд на це питання. Дослідження, проведене в рамках Dog Aging Project (DAP), що охопило понад 27 000 собак-компаньйонів, виявило, що чистокровні та змішані собаки в цілому однаково часто стикаються з різними захворюваннями. Незважаючи на те, що деякі породи можуть бути більш схильні до певних захворювань, загальна частота діагнозів у обох груп практично не відрізняється. Головний ветеринарний лікар Dog Aging Project, доктор Кейт Криві, зазначає, що існує кілька добре відомих захворювань, що частіше зустрічаються у певних порід собак, що підтримує думку про те, що чистокровні собаки більш схильні до хвороб. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Випробування прототипу марсіанської бурової установки 10.01.2019

Дослідники та інженери з Університету Глазго (Шотландія) доставили до Антарктиди модифіковану версію прототипу марсіанської бурової установки. Експеримент в Антарктиді спрямований на одержання зразків ґрунту з глибини 1,6 км, які дозволять краще вивчити кліматичні зміни, що відбулися на Землі за кілька мільйонів років.

Згідно з повідомленням, робота ведеться спільно з командою Британської антарктичної служби (BAS), яка базується на станції Skytrain Ice Rise та 10 січня за допомогою своєї бурильної установки пробурила свердловину завглибшки 651 метр. Далі у справу збираються пустити високотехнологічну установку шотландців P-RAID, створену для роботи в умовах зниженої гравітації Марса, що ускладнює завдання у створенні достатнього зусилля, щоб пробитися через твердий поверхневий ґрунт. Спеціально для вирішення цієї проблеми інженери з Глазго і створили машину, що працює за іншим принципом.

Замість простого обертання свердла установка одночасно пробиває та свердлить ґрунт, а його дії контролюються системою управління зі штучним інтелектом. Як відзначають розробники, це дозволило конструкторам зменшити вагу установки, збільшивши при цьому момент, що крутить, а також зробити систему автономною, що буде корисно при роботі на Марсі.

Однак компактні розміри та можливість роботи в автономному режимі зацікавили команду BAS, яка раніше шукала способи пробурити антарктичну породу на дні крижаної свердловини. При цьому вчених є власна портативна установка для роботи з відносно м'яким льодом, проте необхідність опуститися нижче, пробуривши твердіші шари породи, створили справжні логістичні складності для команди, що працює в дуже віддаленій від цивілізації місцевості.

Разом з тим, розробники бурильного апарату розповіли, що для роботи в марсіанських умовах бур також використовуватиме ще й ультразвук, який у земних умовах буріння не потрібно. На Землі ударний механізм установки переміщається по круглій похилій площині і пробиватиме грунт з кожним обертанням бура.

Поки команда BAS займатиметься хімічним аналізом зразків льоду, взятих з різної глибини під час першого буріння, команда з Глазго продовжуватиме заглиблюватися в антарктичний лід. Дослідники планують виміряти співвідношення радіоактивних ізотопів берилію-10 на різній глибині, щоб визначити, коли і як структура льоду та ґрунту в цьому районі змінювалася під впливом реакції між частинками космічного випромінювання, атомами азоту та кисню.

З'ясувавши співвідношення ізотопів у породі, вчені зможуть зрозуміти, коли ґрунт останній раз не був покритий льодом і знаходився під прямим впливом атмосфери.

Інші цікаві новини:

▪ Мозок злочинця як доказ

▪ Енергія з вуглекислого газу, що видихається людьми

▪ Мишка Logitech G502 X

▪ Портативний акумулятор Asus ZenPower Max

▪ Asus Taichi - ноутбук із подвійним екраном

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Блоки живлення. Добірка статей

▪ стаття Шепіт, несміливе дихання, тріли солов'я. Крилатий вислів

▪ стаття Що таке шифер? Детальна відповідь

▪ стаття Робота на заквашувальних установках. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Простий регулятор струму. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Ожила картина. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024