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Raffinement de l'identification de l'appelant sur le Z80. 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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De nombreux radioamateurs se souviennent du boom provoqué il y a sept ans par un nouveau produit : les téléphones avec identification de l'appelant, appelés « Caller ID on the Z80 ». Le temps a passé, de nouveaux super téléphones sont apparus, aux capacités bien supérieures à celles de leur prédécesseur. Cependant, beaucoup ont encore les bons vieux numéros d'identification de l'appelant, intacts et fonctionnant normalement, et il n'y a aucun sens ni envie de s'en séparer, surtout si l'appareil a été assemblé de vos propres mains. Mais cela nécessite encore quelques améliorations. Ceci sera discuté dans cet article.

Cet appareil présente plusieurs « points douloureux ». L'un d'eux est ce qu'on appelle le « gel » du système de processeur. Les propriétaires d'identification de l'appelant sur le Z80 sont bien conscients des conséquences que cela entraîne. Certes, si le gel se produit une fois tous les 2...3 mois, c'est tout à fait normal. Une congélation toutes les cinq minutes devrait déjà être considérée comme un dysfonctionnement. Lorsqu'un processeur exécute une séquence d'instructions prescrite, une erreur de lecture d'un seul bit entraîne une violation de cette séquence. Les causes spécifiques des pannes peuvent être différentes, comme le bruit impulsif.

Le processeur ne peut pas sortir tout seul de l'état gelé, pour ce faire, il doit recevoir un signal de réinitialisation externe ou, comme on dit, redémarrer le processeur. L'identification de l'appelant dispose de deux dispositifs de réinitialisation - initiale à la mise sous tension et forcée (régénération), effectuée sur l'un des canaux de la minuterie KR580VI53. Cependant, le fonctionnement du dispositif de réinitialisation forcée s'est avéré peu fiable, car les signaux de réinitialisation ne sont générés correctement que lorsque le système processeur fonctionne normalement, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas du tout nécessaires.

En figue. La figure 1 montre un schéma d'une simple unité d'auto-régénérateur, dont la connexion à l'identification de l'appelant sur le Z80 permet non seulement de « réinitialiser » rapidement les blocages, mais garantit également que le processeur est réinitialisé à son état d'origine lorsque l'alimentation secteur est allumé.

Affinement de l'identification de l'appelant sur le Z80
(cliquez pour agrandir)

La base du dispositif est un multivibrateur inhibé basé sur les éléments DD1.1 et DD1.2. Deux inverseurs connectés en série DD1.3, DD1.4 sont connectés à la sortie du multivibrateur, remplissant la fonction d'amplificateur tampon. Lors du "gel", les impulsions de réécriture disparaissent presque toujours, qui dans un appareil fonctionnant normalement proviennent de la sortie de l'élément DD6.3 (d'après le schéma d'un téléphone avec identification de l'appelant dans l'article "Téléphone d'un homme d'affaires" - "Radio", 1993, n° 9, p. 33). Les impulsions de réécriture ont une durée de 0,5 µs et une période de répétition de 8 µs. L'absence de ces impulsions est un signal de « gel ».

Depuis la carte d'identification de l'appelant, des impulsions sont fournies au détecteur avec un doublement de la tension (éléments VD1, VD2, C2, R1). Depuis le détecteur, un niveau haut va à la broche 2 de l'élément DD1.1 et ralentit le multivibrateur. La sortie de DD1.4 est également élevée, la diode VD4 est fermée et l'appareil n'affecte pas le fonctionnement du processeur.

Lorsque les impulsions disparaissent, le condensateur C2 se décharge et, dès que la tension atteint le seuil de commutation de l'élément DD1.1, le multivibrateur se met à fonctionner. Une impulsion de bas niveau d'une durée de 1.4...0,1 s apparaît à la sortie de l'élément DD0,15, qui réinitialise le processeur. Si le fonctionnement normal de la partie processeur n'a pas été rétabli dans un délai de 1,5 à 2 s, le cycle de réinitialisation est répété.

La nécessité d'une pause relativement longue est due au fait que dans certaines versions des programmes, lorsque l'appareil est allumé, une courte mélodie retentit et ce n'est qu'alors que les informations apparaissent sur l'indicateur.

Si la pause est plus courte que le thème musical, il sera impossible de démarrer l'identification de l'appelant à la mise sous tension. Lors de la détermination du nombre, toute la « puissance » du processeur est dépensée pour effectuer cette opération et l'affichage s'arrête - un rectangle s'affiche dans le premier chiffre de l'indicateur. Le temps de décharge du condensateur C2 doit dépasser le temps de détermination du nombre, sinon il sera perçu comme un « gel ». Avec les valeurs nominales indiquées sur le schéma, le temps de décharge est de 3...5 s.

L'appareil est monté sur un circuit imprimé en feuille de fibre de verre stratifiée simple face d'une épaisseur de 0,75... 1 mm. Le dessin du circuit imprimé est présenté sur la Fig. 2. Toutes les résistances et la diode VD1 sont montées verticalement. Les cavaliers sont réalisés avec du fil PEV ou PEL. Le bloc est monté à n'importe quel endroit pratique du boîtier du téléphone, à cet effet, un espace libre est prévu sur la carte. Il est souhaitable que les fils de connexion aient une longueur minimale. Sur la carte Caller ID, vous devez retirer les éléments du circuit de démarrage initial du processeur (VD12, VD13, C4, R20) et du circuit de connexion à régénération forcée (VD14).

Affinement de l'identification de l'appelant sur le Z80

La puce DD1 peut être remplacée par K176LE5. Condensateurs - tous petits, par exemple, tapez KM. Étant donné que les résistances domestiques MLT - 0,125 sont produites avec une résistance allant jusqu'à 3 MOhm, l'appareil utilise des résistances importées. Il est permis d'utiliser plusieurs résistances MLT - 0,125 connectées en série. Le temps requis peut également être obtenu en utilisant des condensateurs C2 et C3 de capacité supérieure avec une diminution proportionnelle de la résistance des résistances R1 et R3.

L'appareil ne nécessite aucun réglage, mais en raison de la variation importante de la capacité des condensateurs céramiques, vous devez vérifier la durée d'impulsion, les pauses et le temps de décharge du condensateur C2. S'ils s'avèrent nettement inférieurs aux valeurs nominales, vous devez sélectionner les condensateurs C2 et C3.

Comme le montre l'expérience, l'introduction d'un bouton SB supplémentaire pour réinitialiser manuellement le processeur simplifie l'utilisation de l'appareil - avec son aide, vous pouvez facilement quitter la plupart des modes vers le mode principal. Dans les appareils assemblés dans le boîtier VEF, vous pouvez utiliser le bouton de sourdine du microphone existant.

Peut-être que votre appareil, qui fonctionnait parfaitement au début, a commencé avec le temps à mal fonctionner et à se bloquer de plus en plus souvent. Les mauvais contacts sont la principale cause de ces problèmes. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que l’électronique est la science des contacts. Les défauts de contact sont divisés en trois groupes : mauvaise métallisation des vias de la carte, soudure de mauvaise qualité (dite « à froid ») et mauvais contact dans les supports sur lesquels les microcircuits sont installés. Le premier défaut se révèle presque entièrement lors de l'installation et de la mise en service de l'appareil, les deux derniers se manifestent au fil du temps. Trouver et éliminer 2 à 3 soudures à froid est une tâche réalisable, mais s'il y en a plus de 10, il ne sert à rien de perdre du temps là-dessus.

Les anciennes prises domestiques, même dotées de contacts plaqués or, n'assurent pas une connexion fiable. Et si votre appareil dispose de telles prises, vous devez tout d'abord les remplacer. Une puce ROM et très souvent un processeur sont presque toujours installés sur le socket. Comme le montre l'expérience, la puce ROM est la plus sensible à la qualité des contacts et son support doit être remplacé en premier. Il est préférable d'utiliser des douilles avec des contacts à pince.

Lors du démontage de la prise, la tâche principale est de ne pas endommager le circuit imprimé, sinon les réparations ultérieures seront difficiles et prendront du temps. Vous ne devez pas essayer de retirer la prise avec un fer à souder doté d'une panne groupée ou en utilisant une aspiration de soudure - ces méthodes ne garantissent pas l'absence de dommages. Une autre méthode est plus fiable. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, cassez soigneusement les côtés de la prise afin que les contacts restent sans fixation mécanique. Ensuite, en chauffant les trous de montage avec un fer à souder, retirez les contacts de la carte un par un avec une pince à épiler. Cela doit être fait sans effort excessif, sinon vous risquez d'arracher les conducteurs du côté de la prise, et si le pied « ne rentre pas », il vaut mieux attendre un peu que la soudure dans le trou de montage ait complètement fondu. Après avoir retiré les contacts et retiré le corps de la prise, vous devez préparer des trous pour installer une nouvelle prise. Pour ce faire, utilisez un fer à souder pour chauffer les plages de contact et utilisez une allumette aiguisée, insérée dans le trou par le côté des pièces, pour retirer la soudure restante du trou. Après cela, une nouvelle prise est installée et soudée. Cette méthode garantit un démontage rapide de la prise sans endommager le circuit imprimé.

La résistance de la résistance R2 n'a pas besoin d'être si élevée - 10 kOhm suffisent. Il est préférable de commuter la sortie inférieure de la résistance R4 sur la sortie de l'élément DD1.3, et le fonctionnement du multivibrateur sera plus stable.

Auteur : D.Turchinsky, Moscou

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