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Adaptateur pour AVU. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Téléphonie

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En cas de pénurie de lignes téléphoniques, des équipements de multiplexage haute fréquence (HFDC) sont parfois utilisés. Contrairement à un bloqueur qui déconnecte l'un des abonnés de la ligne pendant qu'un autre l'occupe, l'AVU offre la possibilité à deux abonnés d'utiliser une ligne simultanément et indépendamment l'un de l'autre. L'appareil proposé vous permet de connecter des téléphones à bouton-poussoir, des fax et des numéros d'appelant modernes à de telles lignes.

Lors de l'utilisation du système AVU, le poste téléphonique (TA) de l'un des abonnés est connecté à la ligne de la manière habituelle et son propriétaire, en règle générale, ne connaît pas l'existence d'un deuxième canal, qui est mis en œuvre via multiplexage par répartition en fréquence. Dans la pièce où se trouve le deuxième abonné, se trouve l'unité HF-A. et au central téléphonique, cette ligne est connectée à l'unité HF-S. Les signaux de l'appareil du deuxième abonné sont transmis à une fréquence porteuse de 28 kHz en utilisant la modulation d'amplitude (AM), et les signaux de la station sont transmis à une fréquence de 64 kHz. L'unité HF-A est connectée à la ligne via un transformateur d'isolement. Pour l'alimenter, on utilise un réseau 220 V. Il est possible de connecter une batterie de secours de huit cellules galvaniques 373 aux bornes « +B » et « -B ».

Bloc HF-A. qui a été développé pour les appareils équipés d'un composeur mécanique, présente au moins deux inconvénients importants : une faible tension de sortie (seulement 10 V) et la nécessité d'une connexion à trois fils du téléphone (L1 - signal, L2 - commun, Sv - sonnerie séparée sortir). Cela provoque divers problèmes. Le fait est que les téléphones modernes dotés d'un composeur électronique n'ont généralement pas de sortie d'appel séparée. Souvent, ils ne peuvent pas fonctionner à une tension de ligne de 10 V (la norme pour les lignes nationales est de 60 V, pour les lignes étrangères de 45 V). En conséquence, il est très difficile de connecter deux ou plusieurs SLT à une unité. De plus, le fonctionnement à part entière des TA modernes. les téléphones sans fil et désormais les appareils courants tels que les modems et les fax. Les numéros d'appel, les répondeurs, etc. sont généralement impossibles.

Un adaptateur, dont le schéma est illustré à la figure 1, aidera à éliminer ces défauts et limitations sans interférer avec l'équipement standard. 15. Les principaux composants de cet appareil sont une alimentation bipolaire stabilisée ±1 V. un filtre passe-bas passif, un déclencheur Schmitt avec une sortie puissante et un relais exécutif. La LED verte HL2 est conçue pour indiquer l'état de marche de l'adaptateur, et la LED rouge HLXNUMX s'allume lorsque le SLT est décroché ou lorsque la ligne est occupée par un autre appareil.

Adaptateur pour AVU
(cliquez pour agrandir)

Si le tube TA est placé sur le levier, une tension de -3 V est fournie à l'entrée inverseuse du comparateur DA5 à travers les résistances R8 - R15 (par rapport au fil commun, qui est classiquement pris comme contact du connecteur X4) . Cette tension est inférieure au seuil de réponse défini en coupant la résistance R9 sur l'entrée non inverseuse DA3. par conséquent, le transistor de sortie du comparateur est fermé, le voyant HL2 ne s'allume pas et le relais K1 est hors tension. Le TA est connecté à la sortie sonnerie de l'unité HF-A via des contacts relais et est prêt à recevoir un signal d'appel.

Lorsque le combiné est décroché, un courant continu circule dans l'unité de conversation TA. La résistance de l'unité de conversation est inférieure d'environ un ordre de grandeur à la résistance de la résistance R5. En conséquence, la tension à l'entrée inverseuse du comparateur change de polarité en positive, le transistor de sortie du comparateur s'ouvre et la LED HL2 s'allume. le relais K1 est activé. Grâce à ses contacts, le relais déconnecte la sortie sonnerie du TA et y connecte la sortie signal du bloc HF-A. Il s'agit d'un mode de prise de ligne qui permet de composer un numéro, de poursuivre une conversation, d'échanger des données par fax ou modem.

Ainsi, la ligne à trois fils de l'unité HF-A est transformée en une ligne à deux fils standard, à laquelle, comme d'habitude, un ou plusieurs SLT ou autres appareils peuvent être connectés. L'ordre des signaux devient le même. comme dans les lignes sans AVU.

En mode occupation de ligne de l'unité HF-A, sa source d'alimentation et l'une des sources adaptateurs stabilisées sont connectées en série par rapport au TA. Par conséquent, la tension secteur du TA est de 25 V. La pratique a montré que cela suffit pour le plein fonctionnement des différents TA et des appareils répertoriés ci-dessus. Cette basse tension, combinée à la basse tension de la sonnerie (environ 50 V), permet d'utiliser en toute sécurité tous les téléphones importés ne disposant pas d'adaptation particulière aux réseaux téléphoniques domestiques.

Le filtre passe-bas R6C3R7C4R8C5 affaiblit les impulsions de numérotation et de sonnerie des dizaines de fois. Ceci est nécessaire pour qu'en mode veille, la sonnerie ne déclenche pas le relais et qu'en mode ligne occupée, les impulsions de numérotation n'entraînent pas son déclenchement. La résistance trimmer R9 vous permet de définir un seuil de réponse qui assurera une séparation claire de ces deux états. Retour positif via la résistance R11. convertir le comparateur DA3 en déclencheur Schmitt. réduit sa sensibilité aux ondulations de tension de sortie du filtre passe-bas, empêchant ainsi un faux déclenchement.

Les résistances R3 et R4 sont conçues pour un démarrage fiable des stabilisateurs (en règle générale, elles ne sont pas nécessaires lors de l'utilisation de microcircuits importés).

La carte de circuit imprimé de l'adaptateur est illustrée à la Fig. 2. Il est fabriqué à partir d'un stratifié de fibre de verre sur une face d'une épaisseur de 1.5 mm. L'enroulement secondaire du transformateur T1 doit fournir une tension de 15 V pour un courant de 0,3 A. Relais K1 - RES-15. passeport RS4.591.004. Il peut être remplacé par un relais du même type avec passeport RS4.591.001. mais dans ce cas, au lieu de la résistance R10, vous devez installer un cavalier.

Adaptateur pour AVU
(cliquez pour agrandir)

Lors de l'assemblage de l'adaptateur, vous devez tenir compte du fait que les puces stabilisatrices ont des brochages différents. Pour les analogues importés de ces microcircuits (78L15 - DA1 et 79L15 - DA2), les brochages correspondent à ceux illustrés à la Fig. 1.

Résistance R9 - SPZ-386. le reste - ML T. Condensateurs - K50-35. KM et K73-17. Toutes les résistances et condensateurs peuvent présenter un écart par rapport à leurs valeurs nominales de ±20 %.

La carte adaptateur est placée dans n'importe quel boîtier de taille appropriée, situé à proximité de l'unité HF-A. La longueur totale des fils reliant l'unité à l'adaptateur et l'adaptateur au TA ne doit pas dépasser 25 m.

L'adaptateur est configuré en deux étapes. Tout d’abord, assurez-vous que cela fonctionne. Après avoir branché l'alimentation, vérifiez la tension aux entrées et sorties des stabilisateurs. Ensuite, en plaçant le curseur de la résistance d'ajustement R9 en position médiane, fermez les contacts X1 et X2. Dans ce cas, le relais doit fonctionner et la LED HL2 doit s'allumer.

Lors de la deuxième étape des réglages, le seuil de réponse est sélectionné. L'adaptateur est connecté au bloc HF-A et le TA est connecté. Tout d’abord, une sélection approximative est effectuée. Si la LED HL2 ne s'allume pas lorsque le tube TA est retiré, tournez le curseur R9 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers le bas dans le schéma) jusqu'à ce que HL2 commence à s'allumer de manière fiable (à ce stade, le relais émet un léger clic). Si la LED HL2 ne s'éteint pas lorsque le tube est descendu sur le levier TA, tourner le curseur R9 dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le haut selon le schéma) jusqu'à ce que HL2 commence à s'éteindre environ 0,5 s après la descente du tube (à ce moment le relais fait également un clic faible).

Ensuite, une sélection précise du seuil de réponse est effectuée. Si des chiffres tels que 8, 9, 0 ne sont pas composés et qu'après cela un bip apparaît dans le combiné, tournez le curseur R9 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en vérifiant la fiabilité de la composition du numéro « 0 ». Si la LED HL2 s'allume pendant un appel et que le relais clique, le curseur R9 est légèrement tourné dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que cet effet disparaisse.

Auteur : A.Brazhnikov, Penza

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