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電話をチェックするためのシンプルなデバイス。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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提案された装置はシンプルで安価です。 それにもかかわらず、難しい場合にはオシロスコープを使用して、電話機の検査と修理に使用できます。

装置の図を図に示します。 これは、コール ノード、ダイヤル制御ノード、電源ノードのノードで構成されます。 呼び出しノードは、コンデンサ C3、抵抗 R5、ボタン SB1 (非ラッチ)、および常閉リレー接点 K1.1 で構成されます。 ダイヤル制御ユニットには、リレー K1、ツェナー ダイオード VD3、ダイオード VD2、LED HL1、HL2、抵抗 R1 ~ R4、トランジスタ VT1 が含まれます。 HL2 LED はダイヤル時の回線の開始を制御し、HL1 - 回線を制御します。 電源ノードには、ネットワーク変圧器 T1、ダイオード ブリッジ VD1、およびコンデンサ C1 が含まれています。

電話をチェックするためのシンプルなデバイス

電話機がオンフック (以下、TA) のとき、その DC 抵抗は高く、リレー K1 は動作せず、LED HL2 はオフになり、HL1 はオンになります。 SB1 ボタンを閉じると、巻線 III からの交流電圧が TA に供給されます。 健全な SLT の発信者は呼び出し音を鳴らす必要があります。 リンギング電流を制限するにはコンデンサ C3 が必要で、このコンデンサを放電するには抵抗 R5 が必要です。

ダイヤル制御ノードは次のように動作します。 TA 管が上昇すると、その抵抗が急激に減少し、K1 リレーが作動し、HL2 LED が点灯し、K1.1 リレーの常閉接点が開き、TA へのリンギング信号が禁止されます。 デバイスの出力電圧は 1 ~ 8 V 以内に設定され、トランジスタ VT15 を開くだけで十分であるため、HL1 LED は点灯し続けます。 周波数 100 Hz のハム音が SLT の電話カプセル内で聞こえるため、SLT のハンドセットの電話カプセルをテストするために追加の音声周波数発生器を使用する必要がなくなります。

番号をダイヤルすると、HL1 および HL2 LED が点滅します。 パルス ダイヤル中、TA は定期的に加入者電話回線を閉じたり開いたりします。 開くとHL2が消灯、閉じるとHL1が消灯します。 抵抗 R3 は、出力端子が閉じているときに HL1 LED が消灯し、それ以外のすべての場合に点灯するように選択されます。

マイクをテストするには、閉じた入力を備えたオシロスコープを出力端子に接続する必要があります。 TA管にいろいろな言葉を発声し、オシロスコープでマイクをチェックします。 しかし、実際には電子 TA のそのような誤動作はまれであることがわかっています。

巻線電圧 II 25 ~ 30 V、電流 50 ~ 100 mA、巻線電圧 III 50 ~ 70 V、電流 50 ~ 100 mA の低電力主変圧器は、デバイス。 したがって、電話機がオンフックの場合(または電話機がない場合)、デバイスの出力の電圧は約 40 V になるはずです。

コンデンサ C1 - 任意の酸化物。 図に示されているより大きなコンデンサを使用することは、リップルを低減するため望ましくなく、電話カプセルをテストするために必要です。 コンデンサ C2 および C3 は無極性、たとえば MBM です。 巻線抵抗1オームまたは動作電圧22 ... 131 V、応答電流750 ... 22 mAの別のリレーK30 - RES20 (パスポート35)。 ダイオードブリッジ VD1 - 電圧が少なくとも 50 V、電流が 100 mA の場合。 ツェナーダイオードVD3はKS147Aで置き換え可能です。 ダイオード VD2 は、100 V の逆電圧と少なくとも 50 mA の順電流に耐える必要があります。 トランジスタ KT503D は KT503E に置き換えることができます。

デバイスをセットアップするときは、出力端子が閉じているときに HL3 LED が確実に消灯し、直列に接続された 1 つのシリコン ダイオード (VD2 にアノード) が接続されているときに点灯するように、抵抗 RXNUMX を選択する必要があります。

著者: K. Movsum-Zade、チュメニ

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