ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Interfone feito com telefones antigos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Telefonia Agora, com o domínio dos telefones móveis e sem fio, os dispositivos comuns com fio permanecem “fora de uso” e muitas vezes são simplesmente jogados fora. Com uma pequena modificação, pode ser usado com sucesso para intercomunicadores simples. Um desses intercomunicadores (para dois assinantes), acessível até mesmo para um radioamador iniciante, é discutido neste artigo. Funcional esquema telefone com fio é mostrado na Fig.1 [1]. Quando o monofone está fora do gancho, a linha telefônica é conectada ao dispositivo de toque (RU) através da chave SA1 e do capacitor de isolamento C1. que transmite apenas a componente variável do sinal de toque. Quando o telefone é atendido. SA1 se move para a posição superior (conforme mostrado na Fig. 1), conectando a linha ao nó conversacional (RU). O discador (DN) é conectado à linha através da chave SA2. No momento da discagem, esta opção desativa a unidade de conversação. Como o discador não é necessário para dois assinantes, é aconselhável excluí-lo. Ao projetar intercomunicadores de dois fios, a energia é mais frequentemente fornecida conforme mostrado na Fig. 2 (a fonte é conectada em série com aparelhos telefônicos e o capacitor C2 a contorna para o sinal de conversação). No caso de uma fonte de alimentação estabilizada, o papel de C2 é desempenhado pelo capacitor de saída do filtro. Com este esquema, a tensão constante na linha não muda. Mas o chamador deve ter um gerador de toque que seja desligado quando a outra parte atender o aparelho. O segundo inconveniente: se a fonte de alimentação estiver do lado chamado e não ligada, a comunicação é impossível. Nas redes telefônicas (PBXs urbanos), a linha é alimentada em paralelo (mostrado simplesmente na Fig. 3). A tensão de linha Ul é definida como Up=UistUr. É de aproximadamente 12 V quando o fone está fora do gancho, o que garante o funcionamento normal da eletrônica (em dispositivos eletrônicos). A vantagem de tal sistema de energia é: que ele pode ser conectado em paralelo de qualquer lado (mostrado pela linha pontilhada na Fig. 3). Nessas redes telefônicas, o sinal de toque é gerado na central telefônica e enviado para a linha. Neste caso, a tensão constante na linha permanece no nível Uist. Quando o chamador atende o telefone (um nó de conversação está conectado à linha), a tensão na linha Uл diminui (abaixo de 20 V), o que serve de comando para a central telefônica desligar o sinal de toque. Como você pode ver, o circuito paralelo, eliminando o problema de energia, deixa o problema do gerador de chamadas sem solução. No dispositivo proposto, o sinal de chamada é gerado no lado chamado. Para isso, é fornecido um gerador no lado receptor do dispositivo chamador, que responde a uma diminuição na tensão de alimentação. Esta solução não apenas simplifica bastante o projeto do circuito, mas também possibilita desligar o gerador de chamadas de maneira confiável. Ao substituir o dispositivo de chamada do aparelho (Fig. 1) por um gerador de chamadas, descobrimos que ao atender o aparelho, o SA1 desligará o gerador e seu sinal não entrará na linha. O sinal de controle para acionamento do gerador de chamadas é reduzir a tensão da linha para 20...15 V, o que é garantido simplesmente pegando o aparelho do lado da chamada. Refazer um telefone se resume a substituir o dispositivo de toque, deixando a unidade de conversação inalterada, independentemente do tipo de telefone. O diagrama do circuito do intercomunicador é mostrado na Fig. Funciona assim. MocrVDI simplifica a conexão de um telefone a uma linha: não há necessidade de observar a polaridade. A tensão da linha é fornecida através do divisor R4-R3 para a entrada do microcircuito DD4. O divisor foi selecionado a partir da condição de que quando a tensão na linha IIS1, o nível na entrada DD1 corresponda ao “G” lógico, e quando a tensão cair para 1.1 V - “20”. o divisor deve ter a resistência máxima possível para não desviar a linha.O " 0" lógico na entrada do elemento DD0 leva ao aparecimento de "1.1" na sua saída e na saída do DD1 (DD1.3 e DD1.2 invertem o sinal duas vezes), e na saída DD1.3 - "1.4". O nível baixo com a saída DD0 fecha o transistor VT1.4, e o alto, da saída DD3, abre o transistor VT1.3 e, consequentemente, VT1. Através da chave aberta no VT2, a tensão é fornecida ao gerador de sinal de toque no chip DD2. O gerador é de dois tons. Um gerador de baixa frequência é montado nos dois primeiros elementos (DD2.1 e DD2.2) e um gerador de alta frequência nos dois segundos (DD2.3 e DD2.4). A carga do gerador é uma chave no transistor VT4, em cuja saída o emissor piezoelétrico HA1 é ligado. A fonte de alimentação para o IC com a chave privada VT2 é fornecida pela cadeia R7-VD2-C1. e quando aberto (já que o consumo de corrente aumenta devido ao funcionamento do gerador DD2) - VD3-R9-VD2-C1. A modificação descrita aplica-se aos telefones mais simples, sem eletrônicos. Ao converter tais dispositivos, em vez de um capacitor isolante e uma campainha, o dispositivo proposto é ligado. O emissor piezoelétrico, assim como a nova placa, estão localizados em qualquer local conveniente do corpo do telefone. Para dispositivos com dispositivos de toque eletrônico (por exemplo, no microcircuito KR1008VZh4), basta fabricar apenas parte do circuito proposto (circulado com linha pontilhada na Fig. 4). São utilizados o próprio gerador e o emissor de som que já estão no dispositivo que está sendo convertido. Embora o sistema PABX seja tomado como base para o interfone, não adianta definir a tensão em 60 V. Para tal dispositivo é suficiente 30 V. Para telefones com “enchimento eletrônico”, é importante garantir que a linha carregada em um telefone produz uma tensão entre 14. ..18 V e para dois - 10...14 V. Isso garante a operação normal (sem distorção) da unidade de conversação. Se quiser reduzir o consumo de energia, você pode conectar uma segunda fonte de energia (conforme mostrado na Fig. 3). Nesse caso, o chamador liga sua fonte de alimentação, mas há um inconveniente: ao conectar a linha, deve-se observar a polaridade para que se ambas as fontes forem acidentalmente ligadas ao mesmo tempo, não acabem conectadas em direções opostas . Para fazer isso, os LEDs podem ser acesos em ambos os lados da linha. Se você usar superbrilhantes modernos, então uma corrente de 2...3 mA é suficiente para eles, o que não afetará o funcionamento do circuito. O dispositivo é montado sobre uma placa de circuito impresso feita de folha laminada de fibra de vidro unilateral com espessura de 1,5...2 mm e dimensões de 100x40 mm. O desenho da placa é mostrado na Fig. O diagrama da fonte de alimentação é mostrado na Fig. Deve fornecer a tensão necessária (na minha versão - 6 V) e um consumo de corrente de pelo menos 30 mA. O segundo requisito é a pulsação mínima na saída, já que o fundo de 100 Hz é claramente audível em telefones. Em vez de um resistor de lastro, é usada uma lâmpada miniatura (100 V, 26 A). Isso é conveniente porque quando ambos os dispositivos estão desligados, a luz não acende, quando um (durante uma chamada) está fraco, ao falar fica claro. Detalhes. O transformador é padrão, TA-1 ou TA-2, mas qualquer um que forneça uma tensão no enrolamento secundário de 35...40 V e uma corrente de pelo menos 100 mA serve. Os resistores fixos no dispositivo são MLT-0.25, os resistores variáveis são SPZ-22. Capacitores eletrolíticos - tipo K50-35 ou seus análogos estrangeiros, capacitores permanentes - KM, KD ou seus análogos. Os transistores KT3102B podem ser substituídos por quaisquer outras estruturas p-p-p de baixa potência com uma tensão coletor-emissor permitida de pelo menos 45 V, KT940A pode ser substituído por KT801, KT603, etc. Qualquer ponte de diodo. Você também pode montar uma ponte a partir de diodos KD521 ou KD522 individuais. O diodo Zener VD2 é selecionado com baixa corrente de estabilização - KS191E. O emissor piezo ZP22 pode ser substituído por ZP1 ou ZP5. Em vez de DD1 K561LA7, você pode usar K561LA5 (sem nenhuma modificação) ou K561LN2, mas R3 deve ser excluído e a alteração na pinagem deve ser levada em consideração. DD2 pode ser substituído por K561LA5. Você também pode usar seus análogos da série 176. Se você planeja usar o dispositivo 142 horas por dia, o IC estabilizador KR12ENXNUMX deve ser instalado em um pequeno radiador Estruturalmente, o dispositivo é feito na forma de um módulo separado e está localizado no telefone em qualquer local conveniente. Nos telefones mais antigos (com campainha eletromagnética), o emissor de som pode ser colocado sob o suporte do monofone ou na parede posterior, e a placa pode ser colocada no lugar da campainha. Nos telefones com eletrônica o emissor já vem instalado, a placa em si é pequena (não tem gerador), então cabe facilmente até em telefones monofone. A fonte de alimentação é feita em forma de unidade separada, podendo estar localizada em um dos aparelhos ou em qualquer lugar ao longo da linha telefônica. antes ajustamento O regulador de alimentação R4 do dispositivo define a tensão de saída (UMCT). A carga está conectada. A resistência R3 (Fig. 4) é selecionada de forma a garantir "1 * no pino 11 do DD1 quando o aparelho estiver desligado (a tensão na linha é inferior a 20 V) e "0" quando estiver ligado (na linha - UMCI). A capacitância C3 é selecionada para garantir o timbre e volume de som desejados. O comprimento da linha, testada experimentalmente por mim, ultrapassou 300 m. Nenhuma perda de qualidade foi observada. Literatura
Autor: G.Sauridi, Ryazan 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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