ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Um dispositivo simples para verificar telefones. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Telefonia O dispositivo proposto é simples e barato. No entanto, pode ser utilizado para verificar e reparar aparelhos telefônicos, utilizando um osciloscópio em casos difíceis. O diagrama do dispositivo é mostrado na figura. Consiste nos seguintes nós: nó de chamada, nó de controle de discagem, nó de energia. O nó de chamada consiste no capacitor C3, resistor R5, botão SB1 (sem travamento) e contatos normalmente fechados K1.1 do relé. A unidade de controle de discagem inclui relé K1, diodo zener VD3, diodo VD2, LEDs HL1, HL2, resistores R1-R4, transistor VT1. O LED HL2 monitora a abertura da linha ao discar um número e o HL1 monitora o fechamento. A fonte de alimentação contém um transformador de rede T1, uma ponte de diodos VD1 e um capacitor C1. Quando o aparelho telefônico (doravante denominado TA) está no gancho, sua resistência DC é alta, o relé K1 não funciona, o LED HL2 não acende e o HL1 não acende. Quando o botão SB1 é fechado, a tensão alternada do enrolamento III é fornecida ao TA. O dispositivo de chamada de um SLT em funcionamento deve soar uma chamada. O capacitor C3 é necessário para limitar a corrente de toque e o resistor R5 é necessário para descarregar esse capacitor. O nó de controle de discagem funciona da seguinte maneira. Quando o aparelho SLT é levantado, sua resistência diminui drasticamente, o relé K1 é acionado, o LED HL2 acende, os contatos normalmente fechados do relé K1.1 abrem e o sinal de chamada para o SLT será proibido. O LED HL1 continuará aceso, pois a tensão na saída do dispositivo estará entre 8...15 V, e é suficiente para abrir o transistor VT1. Um fundo com frequência de 100 Hz será ouvido na cápsula telefônica do TA, o que possibilita dispensar o uso de um gerador de frequência de áudio adicional para testar a cápsula telefônica do aparelho TA. Ao discar um número, os LEDs HL1 e HL2 deverão piscar. Ao discar um número por pulso, a estação telefônica fecha e abre periodicamente a linha telefônica do assinante. Quando aberto, HL2 apaga, quando fechado, HL1 apaga. O resistor R3 é selecionado de forma que o LED HL1 apague quando os terminais de saída estão fechados e acenda em todos os outros casos. Para testar o microfone, você deve conectar um osciloscópio com entrada fechada aos terminais de saída. Ao pronunciar várias palavras no tubo TA, verifique o microfone usando um osciloscópio. No entanto, a prática mostra que tal mau funcionamento dos TAs eletrônicos é raro. Qualquer transformador de rede de baixa potência com tensão do enrolamento II de 25...30 V a uma corrente de 50...100 mA e tensão do enrolamento III de 50...70 V a uma corrente de 50...100 mA é adequado para o dispositivo. Assim, a tensão na saída do aparelho quando o telefone está no gancho (ou não) deve ser em torno de 40 V. Capacitor C1 - qualquer óxido. Não é aconselhável utilizar capacitor com capacidade maior que a indicada no diagrama, pois isso reduzirá as ondulações, sendo necessárias para testar a cápsula do telefone. Os capacitores C2 e C3 são apolares, por exemplo, MBM. Relé K1 - RES22 (passaporte 131) com resistência de enrolamento de 750 Ohms ou outra com tensão de operação de 22...30 V e corrente de operação de 20...35 mA. Ponte de diodo VD1 - qualquer uma para tensão de pelo menos 50 V e corrente de 100 mA. O diodo Zener VD3 pode ser substituído pelo KS147A. O diodo VD2 deve suportar uma tensão reversa de 100 V e uma corrente direta de pelo menos 50 mA. O transistor KT503D pode ser substituído pelo KT503E. Ao configurar o dispositivo, é necessário selecionar o resistor R3 para que o LED HL1 apague de forma confiável quando os terminais de saída estão fechados e acenda quando dois diodos de silício conectados em série (ânodos para VD2) são conectados a eles. Autor: K. Movsum-Zade, Tyumen Veja outros artigos seção Telefonia. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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