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電話回線分割器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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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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追加の加入者を電話回線に接続できるデバイスを提供します。

彼と通信するには、番号をリダイヤルする方法が使用されます。 番号をダイヤルしてコール コントロール トーンが聞こえたら、電話を切り、すぐに番号をリダイヤルする必要があります。

さらに、デバイスには、通話時間を考慮して長距離通話を制御できる追加のブロックが含まれています。

電話回線スプリッター
(クリックして拡大)

このデバイスは、機能的に完成したXNUMXつのブロックで構成されています。基本的なXNUMXつとXNUMXつのサービスブロック(通話時間記録ユニットと長距離アクセス分析ユニット)です。

ベースユニットの動作を考えてみましょう(図1)。

インダクタコールを受信すると、ダイオードブリッジ VD1 の出力 (A 点) に振幅 120 V、周波数 25 Hz のパルス電圧が現れます。 パルス持続時間 - 1 秒、一時停止 - 4 秒。 コンパレータ D1.1 は、この電圧を MOS IC レベルの一連の矩形パルスに変換します。

出力 D1.1 から、パルスが単一バイブレータ D2.1、02.2 に供給されます。 シングルバイブレータ D2.1 の時定数は 5 秒です。 誘導送信の期間。 シングルバイブレータ D2.2 は、コンパレータの出力からのパルスを持続時間 1 秒のシングルパルスに変換します。

着信コール待機モードでは、両方の加入者が公開鍵 DA1...DA4 を介して電話回線に接続されます。 トランジスタVT1とダイオードVD1.2、VD2を介して要素D13の出力から来るキー論理レベル「14」を開きます。

最初のインダクタメッセージが到着すると、単一のバイブレータ D2.1 がトリガーされ、その結果、その出力に論理レベル「1」が現れ、インバータ D1.2 の出力に論理「0」が現れます。 ダイオード VD1、VD2 を介してレベル「3」が入力 R に入り、D6.1、D6.2 がトリガーされ、それらがゼロにリセットされ、それによって両方の加入者が電話回線から切断されます。 この時点で、通話がどの加入者(メインまたは追加)に宛てられるかが決定されます。

呼が主加入者に行く場合、ワンショット D2.2 の出力から遅延回路 D1.3、D1.4 および公開鍵 VT1 を介して送信するインダクタは、カウンタ D4 に行きます。 5 つのパルスをカウントした後、カウンターは入力 V で自己ブロックします。出力 1 (ピン 4) D1 から、ダイオード VD8 を介した論理 "14" がトリガー D6.1 の入力 S (ピン 1) に送られ、それを「1」により、主加入者の電話回線に接続することによってキーDA1、DA2を開く。 インバータD3.1の出力と同時に、論理「0」のレベルが出力D2.1のパルスを遮断する。

主加入者がオフフックになると、電話回線に電流が流れ始めます。 同時に、抵抗R11には共通線に対して約8Vの電圧が降下し、これは論理「1」レベルのMOS ICのパスポートデータに対応する。 抵抗R11、R8は電話の動作に影響を与えず、ロジックが明確にトリガーされる電圧を選択するために、それらの値は小さな範囲内で変化する可能性があります。 抵抗R11からの電圧は、ダイオードVD15、VD16を介して入力S D1 および入力R D11 に供給される。 その結果、主加入者は常に電話回線に接続され、追加加入者は切断されます。 原則として、VD12 ダイオードは回路から除外できます。 入力SD6.1は、出力5D4から論理「1」のレベルを受信する。 追加の加入者の電話機をより確実にブロックするために、キーVT11 ... VT15がスキームに含まれています。 キー VT16 は、ハンドセットが持ち上げられるとインバータ D6.1 の出力をオフにし、キー VT6.2 はさらに抵抗器 R15 をグランドに「植え付け」ます。

主加入者による会話の終わりに、彼が電話を切ると、抵抗器 R1 の論理「11」のレベルが低下し、要素 D3.4 のパルス整形器がトリガーされます。 シェーパーの出力からの論理レベル「1」は、カウンター D4、D5 をリセットし、次の呼び出しのためにデバイスを準備します。 カウンタ D5 は、主加入者を呼び出すときの回路の動作には影響しません。 VT1 キーを制御し、追加のサブスクライバーにダイヤルするときに、最初の一連のインダクタ パーセルをカウントした結果を保存する必要があります。 主加入者にダイヤルするとき、ワンショットD2.1の出力から入力C D5に1つのパルスが来るので、トランジスタVT1に基づいてレベル「XNUMX」があり、トランジスタは開いています。

追加加入者の着信モード。 追加の相手への通話は、番号をリダイヤルすることによって選択されます。 同時に、4回目のリングバック制御信号の到着を待たずに終話レバーを押す必要があります。 最初のケースと同様に、通話の宛先を決定するために両方の加入者が切断されます。 カウンタ D2 には 4...5 パルスをカウントする時間があります。 番号をリダイヤルした後、最初のインダクタ メッセージによってカウンタ D1 が 4 つのカウント パルスに対応する状態に切り替わり、キー VT5 はカウント入力 D3.2 にパルスを送らずに閉じます。 リリースレバーを押してから 0 秒後、要素 D1 の入力は論理「1」および「2.3」レベルになります。 この要素の出力に論理レベル「1」が表示され、ワンショット D2 が開始され、追加の加入者の電話機の電源が XNUMX ~ XNUMX 分間オンになります。

トリガ D1 の入力でワンショット D6.2、D2.1 の出力から論理「2.3」レベルを同時に受信するのを防ぐため、加入者が受話器を取り上げるときにトランジスタ VT9 のキーが抵抗 R2.1 を介して D19 出力をグランドに「接続」します。 1 ~ 2 分以内にチューブが取り外されなかった場合、ワンショット D2.3 の出力からの正パルスの減衰により、リセット パルス整形器 D3.3 が開始されます。 追加の加入者が電話を取った場合、RS フリップフロップは抵抗 R1 からの論理レベル「12」によってブロックされます。D6.1 - 論理「0」の状態、D6.2 - 「1」です。

会話の終了後、正のパルスが減少すると、リセットパルス整形器D3.3が開始されます。

メインまたは追加のサブスクライバへの発信コール。 加入者が受話器を取ると、抵抗器R11またはR12からの論理レベル「1」がトリガD6.1、D6.2の適切な状態に設定される。 他の加入者の電話機のブロックは、上記のように発生します。 VT1 ノードの操作をより明確にするため。 D11、D12 は約 6.1ms の遅延回路を設定します。

抵抗R1、R11からの論理レベル「12」により、追加加入者と主要加入者の両方の通話時間を記録するためのクロックを開始できます。

著者: A.Kizlyuk、.Ilyin; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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