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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Tre attacchi per apparecchi telefonici. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / telefonia

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I dispositivi che verranno discussi di seguito sono progettati per espandere le funzionalità dei telefoni e migliorarne la facilità d'uso. Tutti i set-top box funzionano in combinazione con i dispositivi delle reti telefoniche pubbliche (centrali telefoniche automatiche urbane o rurali); con le impostazioni appropriate, i set-top box possono essere utilizzati anche per funzionare con dispositivi di comunicazione telefonica fatti in casa [1].

Il principio di funzionamento di tutti i set-top box si basa sulla registrazione dei segnali di chiamata che arrivano al telefono e sulla corrispondente elaborazione di questi segnali. Gli attacchi sono realizzati sotto forma di supporto per un apparecchio telefonico e hanno un collegamento induttivo con la carica della campana. Il loro funzionamento non contraddice i requisiti dell'Ispettorato statale delle telecomunicazioni, poiché non esiste alcun collegamento galvanico tra i set-top box e la rete telefonica.

Tre prefissi per apparecchi telefonici. Schema strutturale del prefisso
Fig. 1

Lo schema a blocchi dell'allegato è mostrato in Fig. 1. Il segnale proveniente dal sensore di induzione ID, situato nel campo magnetico della bobina della suoneria dell'apparecchio telefonico TA, viene amplificato dall'amplificatore U e va al formatore F. Dal formatore, il segnale va al blocco logico LB , e poi all'attuatore IU.

Indicatore luminoso di chiamata

È destinato alle persone con problemi di udito e fornisce un segnale luminoso quando arriva una chiamata all'abbonato (Fig. 2).

Tre prefissi per apparecchi telefonici. Chiamata circuito luce
Fig. 2

Il sensore induttivo L1 è posto nel campo magnetico della bobina della suoneria del telefono. La tensione alternata derivante dalla bobina L1 viene fornita attraverso il condensatore di isolamento C1 ad un amplificatore realizzato sull'elemento logico DD1.1. In questo caso, l'elemento del microcircuito digitale funziona in modalità analogica (lineare) [3]. Ciò si ottiene introducendo un feedback CC negativo attraverso il resistore R2. Il segnale, amplificato decine di volte, viene alimentato attraverso il condensatore di isolamento C2 all'ingresso dello shaper, un trigger di Schmitt sugli elementi logici DD1.2, DD1.3.

Il condensatore C2 è necessario per impedire il flusso di un componente costante dall'uscita dell'amplificatore sull'elemento logico DD1.1 all'ingresso del trigger Schmitt. In assenza di un segnale di ingresso, la tensione costante all'uscita dell'elemento logico DD1.1 è pari a circa la metà della tensione di alimentazione (questa è fornita dal feedback negativo attraverso il resistore R2). Anche la soglia di attivazione del trigger Schmitt è circa la metà della tensione di alimentazione, pertanto, se l'uscita dell'amplificatore è collegata direttamente all'ingresso del trigger Schmitt, si potrebbe osservare una commutazione spontanea di quest'ultimo (in assenza di segnale su la bobina L1). Il resistore R3 fornisce un'alimentazione di tensione di basso livello all'ingresso del trigger in assenza di un segnale di ingresso e garantisce anche lo scarico del condensatore C2.

Dall'uscita del trigger Schmitt, il segnale viene fornito al transistor ad alta tensione VT1, che opera nel circuito dell'elettrodo di controllo del tiristore VS1. Una caratteristica di questo metodo di accensione di un transistor è la potenza insignificante che viene dissipata su di esso. Ciò è spiegato dal fatto che dopo l'apertura dell'SCR, la tensione tra il collettore e l'emettitore del transistor diminuisce a 1...2 V e la corrente che lo attraversa si interrompe. Il tiristore controlla il carico: la lampada di illuminazione HA1, che segnala una chiamata in arrivo all'abbonato.

Il condensatore C4 attenua le increspature della tensione di chiamata ed elimina lo sfarfallio della lampada di segnalazione HA1.

Il microcircuito è alimentato da uno stabilizzatore parametrico, in cui operano gli elementi R10, VD1, C3.

Il microcircuito K561LN2 può essere sostituito con K561LN1, K561LA7, K561LA9 o analoghi corrispondenti della serie K 176. Transistor VT1 - KT605, KT940 con qualsiasi lettera. SCR VS1 - KU201K(L), KU202(K-N). Condensatore: KM-6, K10-7 (C1, C2), K50-6, K50-16, K50-12 (C3). Come sensore L1 è stata utilizzata una bobina di un relè elettromagnetico PC13, passaporto PC4.523.026. La bobina contiene 28 spire di filo PEL-000 da 1 mm e ha una resistenza di 0,05 kOhm. Lunghezza della bobina - 8 mm. Sono adatte anche bobine di relè simili - RKN, RKM. Puoi anche usare bobine fatte in casa. Il nucleo magnetico al loro interno dovrebbe essere costituito da un'asta di acciaio con un diametro di 40...5 mm (ad esempio, un normale chiodo).

L'indicatore luminoso del telefono è assemblato su una scheda in lamina di fibra di vetro e la scheda è montata in un alloggiamento di 210x140x40 mm, realizzato sotto forma di supporto telefonico. La bobina del sensore L1 deve essere posizionata ad una distanza non superiore a 40...50 mm dalla campana.

La configurazione del dispositivo consiste nel selezionare la resistenza del resistore R1 per garantire la sensibilità richiesta. La potenza di una lampada a incandescenza HA1 può variare da 25 a 150 W.

Allarme con suono melodioso

Questo accessorio consente di sostituire il suono aspro di una campana con un piacevole trillo melodico dell'usignolo. Diamo un'occhiata allo schema: può essere preso qui. La parte di ingresso dell'allarme (sensore, amplificatore e modellatore) è simile alle corrispondenti cascate della precedente. Sugli elementi R6, R7, VD1, C3 è realizzato un filtro che converte la tensione pulsante in tensione continua.

I generatori sono realizzati sugli elementi logici DD1.4 e DD2.1, DD1.5 e DD2.2, DD1.6 e DD2.3, generando frequenze rispettivamente di 1000, 10, 500 Hz (circa). Il segnale totale imita il canto di un usignolo. Dall'uscita dell'elemento logico DD3.2, il segnale sonoro viene inviato a un amplificatore chiave in cui opera il transistor VT1. Il carico di quest'ultimo è il resistore variabile R12, dal quale viene rimosso il segnale all'emettitore sonoro HA1.

Gli elementi di allarme sono alimentati dalla rete tramite il condensatore C8, che funge da resistenza di zavorra (la resistenza capacitiva di questo condensatore alla corrente alternata con una frequenza di 50 Hz è di circa 10 kOhm). Il resistore R13 assicura che il condensatore venga scaricato dopo che il dispositivo è stato spento dalla rete. Le tensioni per l'alimentazione dei microcircuiti e dell'emettitore sonoro vengono rimosse dai diodi zener VD3 e VD2; i condensatori C7 e C10 attenuano le ondulazioni di tensione raddrizzate; il condensatore C9 aumenta l'immunità al rumore dell'allarme.

L'emettitore sonoro VP-1 (NA1) può essere sostituito con DEMSH-1A, TK-47 o qualsiasi altro con una resistenza dell'avvolgimento CC di 60...200 Ohm. I restanti tipi di elementi e le loro possibili sostituzioni sono gli stessi del dispositivo precedente.

Allarme con selezione del numero di chiamate

Un tale segnalatore, a differenza di quello sopra descritto, inizia ad emettere un segnale sonoro non immediatamente dopo l'invio dei pacchi chiamate (per semplicità, chiamate), ma solo a partire da un certo numero di essi. In altre parole, il segnalatore, per così dire, perde un certo numero di chiamate, senza rispondere ad esse con il suono, ma solo registrandole in memoria. Ovviamente il telefono che squilla dovrebbe essere silenziato.

Questo dispositivo può essere utilizzato, ad esempio, per escludere le chiamate di abbonati indesiderati. È noto che, in media, un utente tiene la cornetta per 4...5 chiamate (questo è sufficiente perché l'utente chiamato si avvicini al telefono e risponda), quindi riattacca, rimettendo la cornetta sulla leva di il dispositivo. Se l'allarme è impostato per ignorare questo numero di chiamate, solo gli abbonati a cui è stato comunicato il "segreto" e che terranno il telefono in mano per 6 o più chiamate potranno rispondere. Un altro possibile caso d'uso di un dispositivo del genere è la definizione delle priorità nel funzionamento di due apparecchi telefonici collegati in parallelo situati in stanze diverse; in questo caso uno dei due telefoni funziona insieme al dispositivo di segnalazione.

Quando sulla linea compaiono messaggi che squillano, inizialmente risponde solo il primo apparecchio telefonico e suona il campanello. I dipendenti in questa stanza rispondono al telefono. Se nella stanza in cui si trova il primo telefono non c'è nessuno o nessuno vuole alzare la cornetta, dopo un po' il segnalatore installato accanto al secondo telefono inizia a suonare. Il personale della seconda stanza risponde al telefono. È conveniente utilizzare l'allarme quando il capo è nella prima stanza e, previo accordo, deve prima rispondere al telefono, e i suoi subordinati nella seconda stanza. Se arriva una chiamata nella seconda stanza significa che il capo non c'è e bisogna alzare la cornetta. Allo stesso tempo, alcune chiamate passano inosservate ai dipendenti nella seconda stanza e non li distraggono dal lavoro. Sono possibili anche altri campi di applicazione dell'allarme.

Diagramma schematico può essere preso qui. Gli stadi di ingresso, il generatore di segnale audio e l'alimentazione sono esattamente gli stessi del dispositivo precedente. Quando il dispositivo è collegato alla rete e non c'è segnale sul sensore L1, all'uscita dell'elemento logico DD1.2 appare una tensione di alto livello. Il condensatore C4 inizia a caricarsi attraverso il resistore R9. Dopo 10...15 s la tensione sul condensatore raggiungerà la soglia di commutazione dell'elemento logico (circa 5 V). Arrivando all'ingresso R del contatore DD3, questa tensione imposterà il contatore al suo stato iniziale, in cui tutte le uscite del contatore hanno una tensione di basso livello. La tensione di basso livello fornita al pin 4 dell'elemento logico DD4.1 impedisce la fornitura di un segnale audio all'ingresso dell'elemento DD4.2. La sveglia è in modalità standby.

Quando nelle immediate vicinanze del sensore L1 appare un campo magnetico alternato, sull'uscita dell'elemento logico DD1.3 compaiono impulsi rettangolari. Il condensatore C4 si scarica rapidamente attraverso il resistore R8 e il diodo VD2 e una tensione di basso livello appare sull'ingresso del contatore R, commutando il chip DD3 in modalità di conteggio. Durante la pausa tra due chiamate (4...5 s), il condensatore C4 non ha il tempo di caricarsi attraverso la resistenza R9 alla tensione di commutazione, quindi il chip DD3 funziona in modalità conteggio per tutto il tempo in cui vengono effettuate le chiamate.

I resistori R6, R7, il condensatore C3, il diodo VDl operano in un circuito di integrazione che converte pacchi di impulsi rettangolari prelevati dall'uscita dell'elemento logico DD1.3 in un singolo impulso. Il diodo VD1 garantisce una ricarica rapida del condensatore C3 con tensione di alto livello dall'uscita dell'elemento logico DD1.3.

Pertanto, quando viene effettuata una chiamata, una tensione di livello alto opera all'ingresso dell'elemento logico DD1.4 e una tensione di livello basso opera all'uscita di questo elemento. Poiché il contatore viene commutato da una caduta di tensione positiva all'ingresso CP, lo stato del contatore cambierà dopo la fine della prima chiamata. Alla prima uscita del contatore (pin 2) verrà stabilita una tensione di alto livello.

Quando all'uscita del contatore, a cui è collegato il contatto mobile dell'interruttore SA1, appare una tensione di alto livello, la stessa tensione verrà stabilita all'ingresso CN del contatore. In questo modo il contatore verrà impostato in modalità di memorizzazione, ovvero gli impulsi all'ingresso del CP non porteranno più a una modifica dello stato del contatore. Sul pin 3 del microcircuito DD4 verrà stabilita una tensione di alto livello e quando verranno visualizzate le chiamate successive, il segnale acustico di allarme HA1 del dispositivo inizierà a suonare. I toni continueranno a suonare finché la parte chiamata non solleva il ricevitore del proprio telefono o finché il chiamante non smette di squillare. In questo caso, il dispositivo tornerà al suo stato originale.

Il dispositivo è assemblato su un circuito stampato. L'alloggiamento è esattamente lo stesso della spia. Sulla parete laterale si trovano la maniglia del resistore variabile R14 e la maniglia dell'interruttore a biscotti SA1 (viene utilizzato un interruttore MPN-1 con 11 posizioni).

Quando si producono set-top box, è necessario ricordare che hanno una connessione galvanica alla rete, quindi è necessario un attento isolamento degli assi dei resistori variabili e la commutazione dei biscotti. Gli alloggiamenti devono essere realizzati in materiale non conduttivo. Nella configurazione dei dispositivi è consigliabile utilizzare una fonte di alimentazione 9...10 V che non disponga di un collegamento galvanico alla rete oppure utilizzare un trasformatore di isolamento.

Letteratura

  1. Alekseev S. Applicazione dei microcircuiti della serie K176 - Radio, 1984, n. 4, p. 25-28; 1984, n° 5, pag. 36-40.

Pubblicazione: cxem.net

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