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電話機を検査するための装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / テレフォニー

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電話機の操作性が疑わしい場合は、もちろん、加入者線から切断せずに、自動電話交換機から提供される信号を使用してデバイスのノードをチェックすることなく、電話機を「掘り下げる」ことができます。 しかし、これは多くの問題を引き起こします。 最近の多くのPBXは、受話器を受け取ってからXNUMX分以内にダイヤルが開始されない場合、回線をブロックします。この状況が頻繁に繰り返されると、ステーションの技術サービスからクレームが発生する可能性があります。 また、通話に対する時間ベースの支払いの導入により、デバイスのチェックと修理のために長時間回線を占有することは非常に費用がかかる可能性があります。 提案されたデバイスは、楕円形の回線に接続せずに電話を見つけてトラブルシューティングするのに役立ちます。

デバイスは、加入者番号識別装置によって生成される信号を除いて、PBX によって加入者回線に供給される信号を模倣します。 唯一の重要な違いは、呼び出し周波数が標準の 50 Hz ではなく 25 Hz になっていることですが、これは実際に示されているように、大多数の電話機の呼び出しデバイスでは問題ではなく、音が鋭くなるだけです。

装置の本体のスキームを図1に示します。 1. 被試験デバイス A2 に電力を供給するために、トランス T1 の巻線 III.56 の整流電圧が使用されます。 7 V ツェナー ダイオード (VD1) によって安定化されています。 電圧は、500 ... 700オームの抵抗を持つ任意のリレーのコイルとして使用できるインダクタLXNUMXを介して装置の回路に入ります。 インダクタ巻線の抵抗が低い場合は、適切な定格と電力の抵抗を直列に接続する必要があります。

電話をチェックするための装置
図。 1

ハンドセットを手に取ると、デバイス A1 を流れる直流電流 (約 35 mA) により、抵抗 R4 の両端に電圧降下が発生し、トランジスタ VT2 が開きます。 現在の値は、RA1ミリ電流計の読み取り値に従って制御できます。その目盛りは、それに応じて較正する必要があります。 ダイオード VD1 はミリアンメータとトランジスタ VT2 のベース回路を、リンギング信号が電話機に印加されたときに抵抗 R4 に現れる負の極性電圧から保護します。

トランジスタVT1が開いてから約2秒後(遅延はR10C8回路によって提供されます)、425Hzの周波数の信号発生器がエレメントDD1.3およびDD1.4で動作できるようになります。 スイッチSA2が(スキームに従って)低い位置にある場合、トランジスタVT3およびVT4によって増幅されたこの信号は、デバイスA1に送られ、そのチューブで聞こえるはずです。

マイクと電話機の関連コンポーネントをチェックするには、スイッチ SA2 を上の位置 (図によると) に切り替えます。 電話で話されていることはすべて、ダイナミック ヘッド BA1 で聞く必要があります。音量は、可変抵抗器 R9 によって調整されます。

受話器がオフの場合、DD1.2 要素の出力の電圧レベルが低いため、トランジスタ VT1 が閉じ、リレー K1 の接点が開いているため、SB1 ボタンを押してもリンギングを送信できません。トランス T1 の巻線 III から電話機への信号。 この可能性は、その DC 回路が開いており、トランジスタ VT2 が閉じているときに、チューブがデバイスの場所にある場合にのみ発生します。

デバイスの電源ユニットは、ダイオードVD3-VD6で組み立てられたトランスT1の巻線IIのブリッジ電圧整流器と、一体型スタビライザーDA1で構成されています。

KT315B トランジスタは、同じシリーズの他のトランジスタ、または KT201、KT3102 シリーズ、およびその他の低電力 np-p 構造に置き換えることができます。 KT940Aトランジスタの代替品は、リンギング信号が与えられたときにコレクタとベースの間の電圧が180 Vに達するため、高電圧のものの中から選択する必要があります. たとえば、トランジスタKT504A-KT504V、KT969A、およびMPSA-42を輸入しました。

K157UD1 オペアンプは、34 V の供給電圧で負荷に 9 ... 0,5 W を供給できる任意の 1 パワー アンプ チップに置き換えることができます。 標準スキームに従って有効にする必要があります。 ダイナミック ヘッド VA1 - 0,5 オームの抵抗を持つ GD-8。

リレー K1 - RES-15、パスポート RS4.591.003。 これは、9 V の電圧で確実に動作する別の小型のもの、たとえば RES-60、バージョン RS4.569.435-02 に置き換えることができます。 合計偏向電流が 1 mA の PA1 ミリ電流計の代わりに、より感度の高いデバイスであるマイクロ電流計も適しています。 適切な抵抗 R2 を選択するだけです。

必要に応じて、電話機のダイヤラーの正しい動作を確認できるノードをデバイスに追加できますパルスダイヤラーを確認するには、図に示す図に従ってノードが必要です。 2. 本体図(図1)のB点、C点、D点に接続します。

カウンター DD1 (図 2) は、ダイヤル中にポイント B で発生するパルスを受信します。 ダイアラーが機能している場合、対応する一連のパルスの最後にある HG1 インジケーターの数字は、ダイヤルされた数字と等しくなるはずです。 次の桁をダイヤルする前に、SB1 ボタンを押してカウンターを元の状態に設定することだけを忘れないでください。 この状態は、インジケータ HG1 のゼロに対応します。

電話をチェックするための装置
図。 2

K176IE4(DD1)マイクロ回路の出力の負荷容量は小さいことに注意してください。 AL304G よりも感度の低い LED インジケータを接続するには、追加のアンプが必要になる場合があります。

電話をチェックするための装置
図。 3

本体のA、C、D点に接続されたダイヤラテストノードのスキームを図3に示します。 1008.これは、標準スキームに従って含まれている特殊なマイクロ回路KR18VZH1(DA1)上に構築されています。このようなダイヤラーによって生成されたDTMFフォーマット信号のレシーバーデコーダーです。 ダイヤルされた数字のコードは、このチップの出力Q4〜Q1にバイナリ形式で表示され、DD1チップによる変換後、1要素のLEDインジケータHG514に表示されます。 信号受信中はHL1LEDが点灯します。 KR5ID314コードコンバータの出力電流は、内部回路によってXNUMXmAに制限されています。 したがって、図に示されているALSXNUMXAインジケータは、この電流で十分な、共通のカソードを備えたこのようなXNUMX要素のLEDでのみ置き換えることができます。

3,58 MHz の水晶振動子は、プッシュホン電話と NTSC カラー テレビで使用できます。

著者:R.エルショフ、pos。 クラスノレスヌイ、ヴォロネジ地方。 出版物: radioradar.net

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