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無線電子工学および電気工学の百科事典
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電話機用MC34118シリーズの多機能マイクロ回路。 参照データ

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 参考資料

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MC34118P および MC34118DW マイクロ回路 (Motorola 製) は、音声スイッチングを備えた高品質の拡声電話での使用を目的としています。 これらは、34118 つの設計オプションのプラスチック製の長方形のケースで製造されています - 従来の実装用の MC710P - 02-34118 (DIP) と表面実装用の MC751DW - 05F-28 (SOIC) - 1 ピン (それぞれ図 XNUMX、a、b) )。

電話セット用MC34118シリーズ多機能チップ

MC34118 マイクロ回路の国内アナログは EKR1436XA2 です。

この超小型回路には、マイクロフォン アンプ (MU)、制御された受信および送信減衰器、受信および送信パス用の XNUMX つの背景雑音識別器 (BNI)、自動ゲイン コントローラー (AGC)、減衰器制御ユニット、出力パラフェーズ リニア アンプ、上部または下部周波数のフィルターを形成するための増幅器さらに、補助ユニットのセットがあります - XNUMX つのレベル検出器 (LD)、周波数ダイヤル検出器 (FD)、ダイヤル中のブロッキング受信減衰器、供給電圧中間点ドライバ (FST)、バイアス電圧発生器 ( UCM)DSDなど

マイクロ回路の両方の設計オプションのピン配置は同じです。 それは表に記載されています。

電話セット用MC34118シリーズ多機能チップ

Tacr.av=25°Сでの主な技術的特徴

  • 供給電圧、V ..... 3,5 ... 6,5
  • 消費電流、mA、電源電圧 5 V で.....5
  • 6,5Vの供給電圧でのブロック状態での消費電流μA.....600
  • ブロッキング出力 (ピン 3) での入力抵抗、kOhm ..... 90
  • マイクアンプとパラフェーズアンプのゲイン係数、dB.....40
  • マイクアンプの入力インピーダンス、kΩ.....90
  • 100 Hz 未満の周波数でのオープン ループ フィードバックによるマイクおよびパラフェーズ アンプのゲイン (dB)....80
  • マイクアンプとパラフェーズアンプの最高ゲイン周波数、MHz ..... 1
  • MUのブロッキング電圧とマイクロ回路のブロッキングの「デッドゾーン」V.....0,8 ... 2
  • 減衰器(端子9および21)の入力電圧、mV、以下..... 350
  • 減衰器の入力インピーダンス、kΩ.....10
  • 最大負荷電流、mA、マイクアンプ(10ピン)…1
  • アッテネータ (ピン 8 および 22).....2
  • パラフェーズアンプ(端子6および5)..... 5
  • エンドツーエンド パスの高調波係数、%、これ以上、受信モードでは....0,5
  • トランスミッション.....0,8
  • 受信と送信のパス間のクロストーク減衰、dB..... 52
  • 人工中点ドライバー (ピン 15) の出力電圧 V、電源電圧 3,5 V....1,3
  • 5V ……1,8~2,4
  • 出力インピーダンス出力 15、オーム.....400
  • 人工中点電圧ドライバー (ピン 15) の最大外部負荷電流、mA....0,5
  • NTO- (ピン 6) の出力におけるパラフェーズ アンプの出力電圧の制限レベル、V、上から (出力電流 -5 mA の場合).... 3,7
  • ボトム(+5 mA)..... 0,25
  • NTO+ (ピン 5) の出力におけるパラフェーズ アンプの出力電圧の制限レベル、V、上から (出力電流 -5 mA の場合)......3,7
  • ボトム(+5 mA)..... 0.45

マイクロ回路は、パラメータの非常に高い温度安定性を特徴としています。

電話回線から電力を供給されるデバイスのスイッチを入れるための典型的な回路図を図に示します。 2.

電話セット用MC34118シリーズ多機能チップ
(クリックして拡大)

マイクアンプ(MU)A1 の動作周波数帯域(約 40 dB)における必要なゲインは、6 ピンと 10 ピンに接続される外付け抵抗 RMF(R11)の適切な選択によって設定されます。 DC 電圧が 12 V を超える場合がピン 2 (MUT) に印加されると、アンプはブロックされ、そのゲインは -39 dB に減少します。 ブロッキング機能を使用しない場合は、ピン 12 をコモン線 (ピン 28) に接続します。 周波数帯域 0,3 ~ 10 kHz におけるアンプの非線形歪み係数は 0,15% を超えません。

10 つの増幅段 A14、A5 は、外部絶縁変圧器 T7 を介して接続された 1 線式電話回線と伝送路を整合させるために必要なパラフェーズ アンプ (ピン 13 ~ 6) を形成します。 マイクアンプと同様に、必要なゲインは、ピン 7 と 0,3 に接続された抵抗 RHF (R0,3) を選択することによって設定されます。パラフェーズアンプの非線形歪み係数は、周波数帯域 10 ~ XNUMX で XNUMX% を超えません。 kHz。

送信および受信減衰器A7、A9(ピン-それぞれ入力9および21、出力8および22)は、半二重モードで受信から送信に、またはその逆に切り替えるために使用されます。 ラウドスピーカーとマイクの間の強い音響結合により、パスの自己励起につながるため、デュプレックスモードをラウドスピーカー電話に実装することはできません。

アッテネータは、特別なユニットによって生成された信号によって制御されます。このユニットは、ラインおよびマイクからレベル検出器 (LD) A2、A4、A11、A13 (およびその他の信号) を介して入力に到着する信号を分析し、電話を自動的に切り替えます。受信から送信、そしてその逆のチャネル。 このおかげで、通話するときに受話器を手に持ったり、受話器を耳に押し当てたり、マイクに向かって話す必要がありません。 したがって、この電話機を従来の電話機と区別する「ハンズフリー」機能が実装されています。

会話がない場合 (スタンバイ モード)、各減衰器の減衰量は -20 dB です。 受信モード(近端の加入者が聞く)と送信モード(加入者が話す)では、減衰器の減衰の差は 52 dB に達します。

室内の音響ノイズや回線内のノイズを抑制するために、送受信経路に背景雑音識別器(BNI)A3、A12が設けられています。 振幅が突然変化する音声信号と、レベルが一定の背景雑音を区別します。 その結果、音声信号の場合、減衰器ゲインは +6 dB、背景ノイズがある場合は - 20 dB になります。

外部抵抗とコンデンサを備えた増幅素子 F A15 (ピン 1 および 2) は、回線上の 50 Hz (およびその高調波) 周波数のネットワーク干渉から受信パスを保護するハイパス フィルタを形成します。 可聴周波数範囲の上部領域で受信パスの周波数応答を補正する必要がある場合は、ローパス フィルターを組み立てることができます。 フィルタの入力インピーダンスは 1 MOhm、出力インピーダンスは 50 Ohms 未満です。 フィルタ回路、特性、および基本的な設計関係を図に示します。 3、a、b。

電話セット用MC34118シリーズ多機能チップ

自動利得制御(AGC)A5は、電話回線の信号減衰が大きい状況で受信パスの安定した動作を保証するように設計されています。 ラインの電圧が3,5Vに低下すると(マイクロ回路はこのラインから電力が供給されることを思い出してください)、AGCは受信減衰器のA8制御ユニットを介して作用し、消費電流を削減して、それ以上の電圧低下を防ぎます。

MC34118 チップの最も重要な典型的な特性のいくつかを図に示します。 4-6.

マイクロフォンおよびパラフェーズアンプの振幅-周波数および位相特性を図に示します。 4.

電話セット用MC34118シリーズ多機能チップ

入力回路要素のさまざまな値に対するリモコンレベル検出器(ここでは実際のレベル検出器回路の一部)の伝達特性を図に示します。 5.

電話セット用MC34118シリーズ多機能チップ

受信および送信減衰器の透過係数の制御電圧に対する依存性を図に示します。 6.

電話セット用MC34118シリーズ多機能チップ

加入者の大声での受信は、MC34118チップに接続された外部電力増幅器34 MC34119によって提供される。 この超小型回路は、34118、34 (SO-34119)、および 626J (TSSOP) の 751 つの設計オプションのプラスチック製の長方形のケースで製造されています。 それぞれ MC8P、MC948D、MC34119DTB。 MC34119R マイクロ回路の国内類似品は K34119UN34119 です。

MC34118 チップは、MC145412 チップをベースにしたダイヤラと連携して動作するように設計されています。MC10 チップには 3 番号分のメモリ デバイスが搭載されており、デバイスが回線から切断されている場合は外部 XNUMX V 電源をサポートします。

著者: V.フマルツェフ、モスクワ

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