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電子パルス補正器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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電子インパルス補正器は、制御盤の一部であるリレー インパルス補正器を交換するために開発され、ディケード ステップおよび座標交換で使用されます。

自動電話交換機の損傷の 80% は、K1-KZ リレーに組み込まれている補正器の損傷と正確に関連しています (調整違反)。 敷地内に 6 台の PKP ラックがあり、それぞれ 40 セットです。 したがって、損傷が多く、手動で調整するのは非常に不便です。

電子補正器の電気回路図を図に示します。 回路の基本は、DD12チップ上に作成されたデジタルコンパレータであり、出力DD10、DD11からの数値コードを比較します。 セルDD1、DD2では、トリガーであるパルス整形器が組み立てられます。

シリアル デバイスは、DD15 セルと R11C4 RC チェーンで組み立てられます。 DD5-DD8 パルス発生器は、持続時間が 40 ミリ秒で一時停止が 50 ミリ秒のパルスを生成します。 初期状態では、カウンタ DD10、DD11 のすべての出力に log.「0」があり、出力 3 DD12 に log.「1」があります。 対数「1」はセルDD13の出力にも存在し、コンデンサC1を介してカウンタDD13のリセット入力Rに入る。 カウンターがリセットされます。 出力で - log.「1」、エレメント DD13 の出力で - log.「1」。 Log. "13" は DD0 の出力にも存在し、ジェネレータ パルスの通過を禁止します。

加入者がダイヤルを開始します。 リレー接点「AND」(SA1)がトリガーを切り替えます。 出力 3 からのパルスがシリアル デバイスに到着し、それを切り替えます。 DD15 の出力からの正電位は、入力 1 DD13 に供給されます。 R11C4 RC チェーンのおかげで、加入者が番号をダイヤルしている間、ログ "1" が常に存在します。 トリガ DD4、DD1 から DD2 の出力 9 から、パルスがカウンタ DD10 のカウント入力に供給され、それを切り替えます。 例えば、加入者が番号「5」をダイヤルした場合、カウンタDD10の出力はコード1010である。DD12の出力はログ「0」である。 番号のダイヤルが終了した後、数ミリ秒後、シリアル デバイスは初期状態 (ログ "5") に切り替わります。 DD10 の出力で - log.「1010」、DD12 の出力で - log.「0」。 ジェネレーターからのパルスがレジスターに入り、同時にカウンター DD0 13 を切り替えます。カウンターが数値「0」に達するとすぐに、コード 14 が設定されます。出力 DD0 で - log.「1」、カウンター DD1 をリセットします。 DD5 の出力 - ログ「1010」。 ジェネレーターは閉じています。 電子補正器からのパルスは、12 ~ 1 ミリ秒の連続間隔の間にレジスタに転送されます。

電子補正器

加入者が番号「7」、「8」、「9」、「0」をダイヤルすると、これらの番号を送信するためのシリアル間隔が十分でない場合があります。 このために、DD3チップ上にノードが組み立てられました。 数値「7」、「8」、「9」、「0」がカウンタに書き込まれるとすぐに、ログ「12」が出力 14、15、13、1 に設定されます。 DD4 の出力 - log.「0」、DD14 - log.「0」。 ジェネレータからのパルスがレジスタに入ります。 これらの数字の 11 つがカウンター DD1 に書き込まれるとすぐに、コンパレーターはログ「XNUMX」を発行し、カウンターをゼロにリセットして、ジェネレーターを閉じます。

コントロールパネルボードを変更する必要があります(変更はコントロールパネルの回路図に対応しています)。 インパルス リレー「AND」11-12-13 の接点は、スイッチ SA1 の代わりにオンになります。 リレー接点 K1 は、加入者ループ (レジスタの AV ワイヤ) のブレークに含まれます。 K2 リレーの接点は、コントロール パネルにある K2 ワイヤのブレークに接続されています。

調整は、ジェネレーターパルスの持続時間を設定することになります (インパルス - 40 ミリ秒、一時停止 - 50 ミリ秒)。 固定抵抗の代わりに、変数がはんだ付けされています (著者は SVP TV から 100 kΩ 抵抗を取り付けました)。 期間が設定されると、可変抵抗器は同じ定格の定数に置き換えられます (以前に抵抗を測定した)。 また、シリアルデバイスの保持時間を設定します。

細部

抵抗 R2、R10、R14、R15、R1,1 - 6 MΩ; R8、R9、R12、R6、R19 10-R7 - 200kΩ; R11 - 100キロオーム、R4 - 5ヤム。 R1、R0,3 - 確立の過程で選択されます。 コンデンサ C0,5 - 2 ... 3 uF; C0,3、C4 - 0,1 uF; C0,5 - 102 ... 1 μF、実験的に選択。 ダイオード - KD2。 トランジスタ VT15、VT3 - KTZ361; VT5 - KT8。 チップ DD561-DD7 -K1LA1、2 ハウジング; DD4, DD9, DD561, DD7 - K176LA1 (または 3), 561 Kopnyc; DD16-10IE11; DD561, DD10 - K1IE12, 561 ケース; DD2-K13IP14;DD561、DD13-K1LP15、561 ハウジング; DD1 - K55TL829。 RSXNUMXB リード スイッチは、リレーとして使用されます。 リレーはKTXNUMXトランジスタに置き換えて、加入者ループのブレークに含めることができます。

スタンドでは、回路は完全に機能しました。 それが改善されれば、作者は非常に喜ぶでしょう。

著者:Yu。Sadikov、モスクワ; 出版物:radioradar.net

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