Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Три приставки до телефонів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / телефонія

Коментарі до статті Коментарі до статті

Пристрої, про які буде розказано нижче, призначені для розширення функціональних можливостей телефонів, підвищення зручності користування ними. Усі приставки працюють разом із апаратами телефонних мереж загального користування (міських чи сільських автоматичних телефонних станцій); при відповідному настроюванні приставки можна застосовувати і для роботи з апаратами саморобних пристроїв телефонного зв'язку [1].

Принцип дії всіх приставок заснований на реєстрації викликів, що надходять до телефонного апарату, і відповідної обробки цих сигналів. Приставки виконані у вигляді підставки під телефон і мають індуктивний зв'язок з обмоткою дзвінка. Їхня експлуатація не суперечить вимогам Державної інспекції електрозв'язку, оскільки гальванічний зв'язок приставок з телефонною мережею відсутній.

Три приставки до телефонів. Структурна схема приставки
Рис. 1

Структурну схему приставки показано на рис. 1. Сигнал з індукційного датчика ІД, що знаходиться в магнітному полі котушки дзвінка телефонного апарату ТА, посилюється підсилювачем і надходить на формувач Ф. З формувача сигнал надходить на логічний блок ЛБ, а потім на виконавчий пристрій ІУ.

Світловий сигналізатор виклику

Він призначений для людей зі зниженим слухом та забезпечує появу світлового сигналу при надходженні виклику до абонента (рис. 2).

Три приставки до телефонів. Схема світлового сигналізатора виклику
Рис. 2

Індуктивний датчик L1 розташовують магнітному полі котушки дзвінка телефонного апарату. Змінна напруга, що виникає на котушці L1 через розділовий конденсатор С1 надходить на підсилювач, виконаний на логічному елементі DD1.1. У разі елемент цифрової мікросхеми працює у аналоговому (лінійному) режимі [3]. Це досягається введенням негативного зворотного зв'язку постійного струму через резистор R2. Посилений у десятки разів сигнал через розділовий конденсатор С2 надходить на вхід формувача – тригера Шмітта на логічних елементах DD1.2, DD1.3.

Конденсатор С2 необхідний для того, щоб унеможливити надходження постійної складової з виходу підсилювача на логічному елементі DD1.1 на вхід тригера Шмітта. За відсутності вхідного сигналу постійна напруга на виході логічного елемента DD1.1 дорівнює приблизно половині напруги живлення (це забезпечується негативним зворотним зв'язком через резистор R2). Поріг спрацьовування тригера Шмітта також становить приблизно половину напруги живлення, тому при безпосередньому з'єднанні виходу підсилювача з входом тригера Шмітта могло б спостерігатися мимовільне перемикання останнього (при відсутності сигналу на котушці L1). Резистор R3 забезпечує подачу напруги низького рівня на вхід тригера без вхідного сигналу, а також забезпечує розрядку конденсатора С2.

З виходу тригера Шмітта сигнал надходить на високовольтний транзистор VT1, який працює в ланцюзі керуючого електрода тріністора VS1. Особливістю такого способу включення транзистора є незначна потужність, що розсіюється на ньому. Це пояснюється тим, що після відкривання триністора напруга між колектором і емітером транзистора зменшується до 1...2, струм через нього припиняється. Триністор управляє навантаженням - освітлювальною лампою НА1, яка і сигналізує про виклик, що надходить до абонента.

Конденсатор С4 згладжує пульсації напруги викликання і виключає мерехтіння сигнальної лампи НА1.

Живлення мікросхеми здійснюється від параметричного стабілізатора, де працюють елементи R10, VD1, C3.

Мікросхему К561ЛН2 можна замінити на К561ЛН1, К561ЛА7, К561ЛА9 або відповідні аналоги серії К 176. Транзистор VT1 - КТ605, КТ940 з будь-якими літерами. Триністор VS1 - КУ201К(Л), КУ202(К-Н). Конденсатор – КМ-6, К10-7 (С1, С2), К50-6, К50-16, К50-12 (С3). Як датчик L1 використана котушка від електромагнітного реле PC13, паспорт РС4.523.026. Котушка містить 28 000 витків дроту ПЕЛ-1 0,05 мм і має опір 8 кОм. Довжина котушки – 40 мм. Підійдуть також котушки від аналогічних реле – РКН, РКМ. Можна використовувати і саморобні котушки. Магнітопровід в них слід виконувати зі сталевого прутка діаметром 5...7 мм (наприклад, звичайний цвях).

Телефонний світловий сигналізатор зібраний на платі із фольгованого склотекстоліту, а плата змонтована у корпусі розмірами 210х140х40 мм, виконаному у вигляді підставки під телефон. Котушка-датчик L1 повинна бути від обмотки дзвінка на відстані не більше 40...50 мм.

Налагодження пристрою полягає у добірці опору резистора R1 для забезпечення необхідної чутливості. Потужність лампи розжарювання НА1 може становити від 25 до 150 Вт.

Сигналізатор із мелодійним звучанням

Ця приставка дозволяє замінити різкий звук дзвінка на приємну мелодійну солов'їну трель. Звернемося до принципової схеми, її можна взяти тут. Вхідна частина сигналізатора (датчик, підсилювач та формувач) аналогічна відповідним каскадам попередньої. На елементах R6, R7, VD1, С3 виконаний фільтр, що перетворює пульсуючу напругу в постійну.

На логічних елементах DD1.4 та DD2.1, DD1.5 та DD2.2, DD1.6 та DD2.3 виконані генератори, що виробляють частоти відповідно 1000, 10, 500 Гц (приблизно). Сумарний сигнал імітує співи соловейка. З виходу логічного елемента DD3.2 звуковий сигнал надходить ключовий підсилювач, у якому працює транзистор VT1. Навантаженням останнього служить змінний резистор R12 з якого знімається сигнал на звуковий випромінювач НА1.

Елементи сигналізатора живляться від мережі через конденсатор С8, що виконує функцію баластного опору (ємний опір цього конденсатора змінному струму частотою 50 Гц становить близько 10 кОм). Резистор R13 забезпечує розрядку конденсатора після вимкнення пристрою з мережі. Напруги для живлення мікросхем та звукового випромінювача знімаються зі стабілітронів VD3 та VD2; конденсатори С7 та С10 згладжують пульсації випрямленої напруги; конденсатор С9 підвищує завадостійкість сигналізатора.

Звуковий випромінювач ВП-1 (НА1) можна замінити на ДЕМШ-1А, ТК-47 або на будь-який інший з опором обмотки постійному струму 60...200 Ом. Інші типи елементів та його можливі заміни - самі, як у попередньому пристрої.

Сигналізатор із селекцією кількості дзвінків

Такий сигналізатор, на відміну від вищеописаного, починає видавати звуковий сигнал не відразу після подачі викликних посилок (для простоти-дзвінків,), а лише з деякого числа їх. Іншими словами, сигналізатор пропускає певну кількість дзвінків, не реагуючи на них звуком, а лише записуючи в пам'ять. Очевидно, що дзвінок телефону повинен бути при цьому приглушений.

Цей пристрій можна використовувати, наприклад, щоб уникнути викликів від небажаних абонентів. Відомо, що в середньому абонент тримає трубку протягом подачі 4...5 дзвінків (цього цілком достатньо, щоб абонент підійшов до телефону і відповів), а потім дає "відбій", повертаючи трубку на важіль апарата. Якщо сигналізатор налаштувати на режим ігнорування цієї кількості дзвінків, то додзвонитися зможуть лише абоненти, яким повідомлено "секрет" і які триматимуть трубку протягом 6 і більше дзвінків. Інший можливий випадок застосування такого пристрою - встановлення пріоритетів у роботі двох паралельно з'єднаних телефонних апаратів, що знаходяться в різних приміщеннях, у цьому випадку один із двох телефонів працює спільно з сигналізатором.

При появі в лінії викликних посилок спочатку на них реагує лише перший телефонний апарат-у ньому дзвонить. Співробітники, які перебувають у цьому приміщенні, знімають слухавку. Якщо ж у кімнаті, де знаходиться перший апарат, нікого немає або ніхто не бажає знімати трубку, то через деякий час починає звучати сигналізатор, встановлений поряд з другим телефоном. Співробітники другої кімнати знімають слухавку. Зручно використовувати сигналізатор тоді, коли в першій кімнаті знаходиться начальник і за домовленістю повинен брати трубку першим, а в другій кімнаті - його підлеглі. Якщо в другу кімнату надійшов виклик – значить, начальника немає на місці, і треба знімати слухавку. При цьому частина дзвінків проходить непомітно для службовців у другій кімнаті та не відволікає їх від роботи. Можливі й інші сфери застосування сигналізатора.

Принципову схему можна взяти тут. Вхідні каскади, генератор звукового сигналу і джерело живлення точно такі ж, як у попередньому пристрої. При включенні пристрою в мережу та за відсутності сигналу на датчику L1 на виході логічного елемента DD1.2 з'являється напруга високого рівня. Починається заряджання конденсатора С4 через резистор R9. Через 10...15 з напруга на конденсаторі досягне порога перемикання логічного елемента (близько 5). Надходячи на вхід R лічильника DD3, ця напруга встановить лічильник у вихідний стан, при якому всіх виходах лічильника - напруга низького рівня. Напруга низького рівня, що надходить виведення 4 логічного елемента DD4.1, забороняє подачу звукового сигналу на вхід елемента DD4.2. Сигналізатор знаходиться в режимі очікування.

З появою змінного магнітного поля у безпосередній близькості від датчика L1 на виході логічного елемента DD1.3 виникають прямокутні імпульси. Конденсатор С4 швидко розряджається через резистор R8 і діод VD2, і на вході лічильника R з'являється напруга низького рівня, що переводить мікросхему DD3 в лічильний режим роботи. За час паузи між двома дзвінками (4...5 с) конденсатор С4 не встигає зарядитись через резистор R9 до напруги перемикання, тому мікросхема DD3 працює у рахунковому режимі весь час, поки подаються дзвінки.

Резистори R6, R7, конденсатор С3, діод VDl працюють в інтегруючої ланцюга, яка перетворює пачки прямокутних імпульсів, що знімаються з виходу логічного елемента DD1.3, одиночний імпульс. Діод VD1 забезпечує швидке заряджання конденсатора C3 напругою високого рівня з виходу логічного елемента DD1.3.

Таким чином, при подачі дзвінка на вході логічного елемента DD1.4 діє напруга високого рівня, а на виході цього елемента напруга низького рівня. Оскільки по входу СР лічильник перемикається позитивним перепадом напруги, зміна стану лічильника відбудеться після першого дзвінка. На першому виході лічильника (висновок 2) встановиться напруга високого рівня.

При появі напруги високого рівня на виході лічильника, до якого підключений рухомий контакт галетного перемикача SA1, така напруга встановиться на вході лічильника CN. Це встановить лічильник режим зберігання, т. е. імпульси на вході СР вже не призведуть до зміни стану лічильника. На виведенні мікросхеми 3 DD4 встановиться напруга високого рівня, і при появі наступних дзвінків почне звучати звуковий сигналізатор НА1 пристрою. Звукові сигнали будуть звучати до тих пір, поки абонент не зніме трубку свого апарата або поки абонент не припинить подачу сигналів виклику. У цьому випадку пристрій повернеться у вихідний стан.

Пристрій зібрано на друкованій платі. Корпус - такий самий, як для світлового сигналізатора. На бічну стінку виведено ручку змінного резистора R14 та ручку галетного перемикача SA1 (використано перемикач МПН-1 на 11 положень).

При виготовленні приставок слід пам'ятати, що вони мають гальванічну зв'язок з мережею, тому потрібна ретельна ізоляція осей змінних резисторів і галетного перемикання. Корпуси слід обов'язково використовувати із непровідного матеріалу. При налагодженні пристроїв бажано використовувати джерело живлення 9...10 В, яке не має гальванічного зв'язку з мережею, або використовувати розділовий трансформатор.

література

  1. Алексєєв С. Застосування мікросхем серії К176. - Радіо, 1984 № 4, с. 25-28; 1984 № 5, с. 36-40.

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

Складаний А-велосипед 08.12.2006

В Англії почали випускати доладну модель велосипеда, названу А-велосипедом за форму в розкладеному стані.

Машина вагою 5, 6 кілограма складається за 10 секунд, у складеному вигляді (розміри 67 на 30 на 16 см) пакується в рюкзачок, що додається до неї, і не заважає пасажирам автобуса, метро, ​​поїзда або літака. Матеріали - алюміній, скловолокно та композити. Діаметр коліс – 15 сантиметрів, так що машина годиться тільки для міських поїздок асфальтом.

Вага сідока не повинна перевищувати 85 кілограмів. На рівній поверхні швидкість сягає 10 кілометрів на годину.

Інші цікаві новини:

▪ Біобанк для зберігання зразків живого мозку

▪ Автомобіль адаптується під стиль водіння свого господаря

▪ Розумні окуляри Huawei X Gentle Monster EyeWear

▪ Датчик тиску Infineon KP234

▪ Створено павучий шовк за допомогою бактерій, що фотосинтезують.

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Електрик у будинку. Добірка статей

▪ стаття Живий Курилка. Крилатий вислів

▪ стаття Як виникли цифри? Детальна відповідь

▪ стаття Фахівець із зовнішньоекономічної діяльності. Посадова інструкція

▪ стаття Ефективність використання теплових насосів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Автоматика та телемеханіка. Автоматичне запобігання перевантаженню обладнання. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

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