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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Utilizzo di un fotoaccoppiatore in un dispositivo che squilla. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / telefonia

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L'utilizzo di un fotoaccoppiatore per trasmettere il segnale di chiamata a una suoneria separata previene la congestione della linea telefonica, evita malintesi con la compagnia telefonica e mantiene la linea che riceve il segnale. Tramite un fotoaccoppiatore si possono accendere anche altri dispositivi, come ad esempio un registratore di messaggi telefonici. La suoneria assorbe 10 mA di corrente di squillo e quasi nessun carico sulla linea sui segnali vocali CC.

In questo circuito, l'accoppiatore ottico trasmette il segnale di chiamata al resto della suoneria, isolandolo dalla linea telefonica. La corrente di uscita dell'accoppiatore ottico aziona un timer di tipo 555, che è collegato in un circuito multivibratore auto-oscillante. La frequenza audio del multivibratore viene amplificata e inviata ad un altoparlante remoto, che emette un segnale sonoro quando sulla rete telefonica compare un segnale di chiamata.

Utilizzo di un fotoaccoppiatore in una suoneria del telefono
(clicca per ingrandire)

Come mostrato in figura, un segnale di chiamata con ampiezza di 100 V e frequenza di 20 Hz ha un tempo di attivazione di 2 s e un tempo di disattivazione di 4 s. Questo segnale viene inviato al diodo emettitore di luce dell'accoppiatore ottico attraverso un condensatore da 1 µF con reattanza da 10 kΩ a 20 Hz, che limita la corrente del LED a 10 mA. La frequenza di commutazione di 40 Hz nel suono dell'altoparlante è più piacevole per l'orecchio rispetto a 20 Hz, quindi la frequenza del segnale di chiamata viene raddoppiata da un raddrizzatore a ponte a onda intera.

Il segnale di uscita del fotoaccoppiatore con una frequenza di 40 Hz viene alimentato all'ingresso di reset del multivibratore, assemblato su un timer integrato tipo 555. La frequenza naturale del multivibratore è impostata su 440 Hz. Questa frequenza, corrispondente al segnale di chiamata nel ricevitore, è più conveniente per l'abbonato. La frequenza del multivibratore è controllata da un potenziometro da 250 kOhm. Il ciclo di lavoro del multivibratore è impostato da un resistore da 1K ed è teoricamente del 50%, ma in pratica è del 35% a causa della modulazione del segnale di commutazione.

Il segnale di uscita del timer può essere inviato senza ulteriore amplificazione a un piccolo altoparlante attraverso un condensatore limitatore di corrente in serie. Tuttavia, in alcuni casi, questa potenza potrebbe essere insufficiente. Gli amplificatori di commutazione devono essere utilizzati per amplificare l'uscita dell'onda quadra del timer 555. Per ottenere la massima efficienza e potenza di uscita a correnti inferiori a 50 mA, il timer integrato deve essere utilizzato non come sorgente, ma come dissipatore di corrente, quindi l'amplificatore di commutazione è assemblato su transistor pnp.

Con i parametri dei componenti mostrati nel diagramma, la potenza di uscita del circuito è di 5,5 W, che è vicina al limite teorico per un singolo altoparlante da 8 ohm, 12 V Vcc e ciclo di lavoro del 35%. Utilizzando un amplificatore con guadagno più elevato o un altoparlante con impedenza inferiore, è possibile ottenere una potenza di uscita più elevata. In questo caso è possibile utilizzare più altoparlanti collegati in parallelo e in serie, con controllo del volume separato tramite circuito resistivo a forma di L.

In modalità inattiva, il circuito consuma 12 mW di potenza dall'alimentazione a 120 V. Questa potenza può essere ridotta a zero utilizzando un doppio fotoaccoppiatore. La seconda uscita isolata e sincrona viene utilizzata per controllare l'interruttore statico sul triac, che accende l'alimentazione.

Anche se il circuito dell'accoppiatore ottico non carica quasi nulla sulla linea, è comunque necessario avvisare la compagnia telefonica che si sta installando un dispositivo che squilla.

Autore: Kreingel Jr.; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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