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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Aplicação de microcircuitos

 Comentários do artigo

Os microcircuitos MC34118P e MC34118DW (da Motorola) destinam-se ao uso em telefones alto-falantes de alta qualidade com comutação de voz. São produzidos em caixa plástica retangular com duas opções de design - MC34118R para montagem tradicional - 710-02 (DIP) e MC34118DW para montagem em superfície - 751F-05 (SOIC) - com 28 pinos (Fig. 1, aeb, respectivamente ).

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. O aparecimento de microcircuitos
Arroz. 1a. O aparecimento de microcircuitos

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. O aparecimento de microcircuitos
Arroz. 1b. O aparecimento de microcircuitos

O análogo doméstico do microcircuito MS34118 é EKR1436XA2.

O microcircuito contém um amplificador de microfone (MU), atenuadores de recepção e transmissão controlados, dois identificadores de ruído de fundo (BNI) para os caminhos de recepção e transmissão, um controlador automático de ganho (AGC), uma unidade de controle de atenuador, um amplificador linear de parafase de saída, um amplificador para formar um filtro de frequência superior ou inferior Além disso, há um conjunto de nós auxiliares - detectores de quatro níveis (LD), um detector de discagem de frequência (DFD), um atenuador de recepção de bloqueio durante a discagem, um modelador de ponto médio de tensão de alimentação (FST), um modelador de tensão de polarização ( vocêcentímetro) para DCHN, etc.

A pinagem para ambas as opções de projeto para o microcircuito é a mesma. Está listado na tabela.

Tabela 1

Nº de saída Designação Finalidade funcional
1 FO Saída do amplificador de filtro
2 FI Filtro de entrada do amplificador
3 CD Entrada de bloqueio de chip
4 Ucova Saída de energia positiva
5 NTO+ Saída direta de um amplificador de fase
6 NTO- Saída do Amplificador de Parafase Invertida
7 HTI Entrada do amplificador de parafase
8 NO ENTANTO Saída do atenuador do caminho de transmissão
9 TXI Entrada do atenuador do caminho de transmissão
10 MSO Saída do amplificador de microfone
11 MCI Entrada do amplificador de microfone
12 MUT Bloqueio do amplificador de microfone
13 VLC Conclusão para conectar. controle deslizante do resistor de controle de volume
14 St Entrada de sinal de configuração de modo de comutação recepção-transmissão
15 Uart. Saída de um ponto médio artificial (terra de sinal)
16 CPT A saída de definir a constante de tempo da transmissão IFN. trato
17 TLI2 Entrada do detector de nível lateral do microfone
18 TLO2 Saída do detector de nível lateral do microfone
19 RLO2 Saída do detector de nível lateral do alto-falante
20 RLI2 Entrada do detector de nível lateral do alto-falante
21 RXI Receber entrada do atenuador de caminho
22 RXO Receber saída do atenuador de caminho
23 TLI1 Entrada do detector de nível na lateral do amplificador bifásico
24 TL01 Saída do detector de nível do lado do amplificador bifásico
25 RLO1 Saída do detector de nível do lado da linha
26 RLI1 Entrada do detector de nível lateral da linha
27 CPR Saída de configuração constante de tempo IFN do caminho de recepção
28 Comum Fio comum; saída de energia negativa

Principais características técnicas em Tacr.av = 25 °С

Tensão de alimentação, V 3,5 6,5 ...
Consumo de corrente, mA, a uma tensão de alimentação de 5 V 5
Consumo de corrente no estado bloqueado, μA, com uma tensão de alimentação de 6,5 V 600
Resistência de entrada na saída de bloqueio (pino 3), kOhm 90
Fator de ganho de microfone e amplificadores de parafase, dB 40
Impedância de entrada do amplificador de microfone, kOhm 90
Ganho em malha aberta de microfone e amplificadores de parafase OS, dB, em uma frequência menor que 100 Hz 80
A maior frequência de ganho do microfone e amplificadores de parafase, MHz 1
"Zona morta" de tensão de bloqueio de MU e bloqueio de um microcircuito, V 0,8 2 ...
Tensão de entrada dos atenuadores (terminais 9 e 21), mV, não superior a 350
Impedância de entrada dos atenuadores, kOhm 10
Corrente de carga máxima, mA, amplificador de microfone (pino 10) 1
atenuadores (pinos 8 e 22) 2
Amplificador de parafase (pinos 6 e 5) 5
Coeficiente harmônico do caminho ponta a ponta, %, não mais, no modo de recepção 0,5
transferência 0,8
Atenuação de diafonia entre os caminhos de recepção e transmissão, dB 52
Tensão de saída do driver de ponto médio artificial (pino 15), V, a uma tensão de alimentação de 3,5 V 1,3
em 5 1,8 2,4 ...
Resistência do pino de saída 15, Ohm 400
Corrente de carga externa máxima do driver de tensão de ponto médio artificial (pino 15), mA 0,5
Nível de limitação da tensão de saída do amplificador parafase na saída do NTO- (pino 6), V,
superior (na corrente de saída -5 mA)

3,7
inferior (+5 mA) 0,25
Nível de limitação da tensão de saída do amplificador parafase na saída do NTO+ (pino 5), V,
superior (na corrente de saída -5 mA)

3,7
inferior (+5 mA) 0,45

O microcircuito é caracterizado por uma estabilidade de temperatura muito alta dos parâmetros.

Um circuito típico para ligar um dispositivo alimentado por uma linha telefônica é mostrado na fig. 2. O ganho necessário do amplificador de microfone (MU) A1 na banda de frequência operacional (cerca de 40 dB) é definido pela escolha apropriada do resistor externo RMF (R6), conectado aos pinos 10 e 11. Quando uma tensão DC superior a 12 V é aplicada ao pino 2 (MUT), o amplificador é bloqueado e seu ganho é reduzido para -39 dB. Se a função de bloqueio não for utilizada, o pino 12 é conectado ao fio comum (pino 28). O coeficiente de distorção não linear do amplificador na banda de frequência 0,3...10 kHz não excede 0,15%.

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. Circuito típico para ligar um dispositivo alimentado por uma linha telefônica
Arroz. 2. Circuito típico para ligar um dispositivo alimentado por uma linha telefônica

Dois estágios de amplificação A10, A14 formam um amplificador bifásico (terminais 5-7) necessários para combinar o caminho de transmissão com uma linha telefônica de dois fios conectada através de um transformador isolante externo T1. Assim como em um amplificador de microfone, o ganho necessário é definido escolhendo o resistor RHF (R13), conectado aos terminais 6 e 7. O coeficiente de distorção não linear do amplificador parafásico não ultrapassa 0,3% na faixa de frequência 0,3 ... 10 kHz.

Os atenuadores de transmissão e recepção A7, A9 (pinos - entradas 9 e 21, saídas 8 e 22, respectivamente) são usados ​​para alternar da recepção para a transmissão e vice-versa no modo half-duplex. O modo Duplex não pode ser implementado em telefones de alto-falante devido ao forte acoplamento acústico entre o alto-falante e o microfone, o que leva à auto-excitação do caminho.

Os atenuadores são controlados por sinais gerados por uma unidade especial, que analisa os sinais que chegam em suas entradas vindos da linha e do microfone através dos detectores de nível (LD) A2, A4, A11, A13 (bem como outros sinais) e comuta automaticamente o telefone canal desde a recepção até a transmissão e vice-versa. Graças a isso, ao falar, você não precisa segurar o fone nas mãos, pressionar o telefone contra o ouvido e falar no microfone. Assim, é implementada a função “Mãos-livres”, que distingue este telefone dos tradicionais.

Na ausência de conversação (modo de espera), a atenuação de cada atenuador é de -20 dB. No modo de recepção (o assinante na extremidade próxima ouve) e transmissão (o assinante fala), a diferença de atenuação dos atenuadores chega a 52 dB.

Para suprimir o ruído acústico da sala e o ruído na linha nos caminhos de transmissão e recepção, são fornecidos identificadores de ruído de fundo (IFN) A3, A12. Eles distinguem um sinal de fala, que tem mudanças bruscas de amplitude, do ruído de fundo, que tem um nível constante. Como resultado, com um sinal de fala, o ganho dos atenuadores é de +6 dB e na presença de ruído de fundo -20 dB.

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. Esquemas de filtro, características e proporções básicas de projeto
Arroz. 3a. Esquemas de filtro, características e proporções básicas de projeto

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. Esquemas de filtro, características e proporções básicas de projeto
Arroz. 3b. Esquemas de filtro, características e proporções básicas de projeto

O elemento amplificador F A15 (pinos 1 e 2) com resistores e capacitores externos formam um filtro passa-altas que protege o caminho de recepção das interferências da rede com frequência de 50 Hz (e seus harmônicos) nos fios da linha. Se for necessário corrigir a resposta de frequência do caminho de recepção na região superior

faixa de frequência de áudio, você pode montar um filtro passa-baixa. A impedância de entrada dos filtros é de 1 MOhm, a impedância de saída é inferior a 50 Ohms. Circuitos de filtro, características e relações básicas de projeto são apresentados na Fig. 3,a,b.

O controle automático de ganho (AGC) A5 foi projetado para garantir a operação estável do caminho de recepção em condições de alta atenuação de sinal na linha telefônica. Quando a tensão da linha cai para 3,5 V (lembre-se que o microcircuito é alimentado a partir desta linha), o AGC atua através da unidade de controle A8 no atenuador receptor, reduzindo o consumo de corrente e evitando assim uma maior redução da tensão.

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. Características de amplitude-frequência e fase de amplificadores de microfone e de fase par
Arroz. 4. Características de frequência e fase de amplitude do microfone e amplificadores de fase par

Algumas das características típicas mais importantes do chip MC34118 são mostradas na fig. 4-6.

As características de amplitude-frequência e fase dos amplificadores de microfone e parafase são mostradas na Fig. 4, e as características de transferência dos detectores de nível de controle remoto (na Fig. 6 - um fragmento de um circuito detector de nível real) para diferentes classificações dos elementos do circuito de entrada - na Fig. 5. As dependências do coeficiente de transmissão dos atenuadores de recepção e transmissão na tensão de controle são apresentadas na Fig. 7.

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. Características de transferência de detectores de nível de controle remoto
Arroz. 5. Características de transferência de detectores de nível de controle remoto

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. Fragmento de um circuito detector de nível real
Arroz. 6. Fragmento de um circuito detector de nível real

A recepção de alto-falante do assinante é fornecida por um amplificador de potência externo 34118 MC34 conectado ao chip MC34119. Este microcircuito é produzido em uma caixa retangular de plástico com três opções de design - 626, 751 (SO-8) e 948J (TSSOP); MS34119R, MS34119D e MS34119DTB, respectivamente. O análogo doméstico do microcircuito MC34119R é o K1436UN1.

Microcircuitos multifuncionais da série MC34118 para telefones. Data de referência. Dependências do coeficiente de transmissão dos atenuadores de recepção e transmissão na tensão de controle
Arroz. 7. Dependências do coeficiente de transmissão dos atenuadores de recepção e transmissão na tensão de controle

O microcircuito MC34118 foi projetado para funcionar em conjunto com um discador baseado no microcircuito MC145412, que possui um dispositivo de memória para 10 números, que, quando o dispositivo é desconectado da linha, suporta uma fonte de alimentação externa de 3 V.

Autor: V. Khmartsev; cidade de Moscou; Publicação: cxem.net

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