Microcircuits multifonctionnels de la série MC34118 pour téléphones. Donnée de référence
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Application de microcircuits
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Les microcircuits MC34118P et MC34118DW (de Motorola) sont destinés à être utilisés dans des téléphones haut-parleurs de haute qualité avec commutation vocale. Ils sont produits dans un boîtier rectangulaire en plastique de deux options de conception - MC34118R pour montage traditionnel - 710-02 (DIP) et MC34118DW pour montage en surface - 751F-05 (SOIC) - avec 28 broches (Fig. 1, a et b, respectivement ).
Riz. 1a. L'apparition des microcircuits
Riz. 1b. L'apparition des microcircuits
L'analogue domestique du microcircuit MS34118 est EKR1436XA2.
Le microcircuit contient un amplificateur de microphone (MU), des atténuateurs de réception et d'émission contrôlés, deux identifiants de bruit de fond (BNI) pour les voies de réception et d'émission, un contrôleur de gain automatique (AGC), une unité de commande d'atténuateur, un amplificateur linéaire paraphase de sortie, un amplificateur pour former un filtre de fréquence supérieure ou inférieure De plus, il existe un ensemble de nœuds auxiliaires - quatre détecteurs de niveau (LD), un détecteur de cadran de fréquence (DFD), un atténuateur de réception bloquant pendant la durée de numérotation, un shaper de point médian de tension d'alimentation (FST), un shaper de tension de polarisation ( Ucm) pour DCHN, etc.
Le brochage pour les deux options de conception du microcircuit est le même. Il est répertorié dans le tableau.
Tableau 1
N° de sortie |
Désignation |
Objectif fonctionnel |
1 |
FO |
Sortie d'amplificateur de filtre |
2 |
FI |
Entrée de l'amplificateur de filtre |
3 |
CD |
Entrée de verrouillage de puce |
4 |
Ufosse |
Puissance de sortie positive |
5 |
ONT+ |
Sortie directe d'un amplificateur de phase |
6 |
NTO- |
Sortie d'amplificateur Paraphase inversée |
7 |
HTI |
Entrée amplificateur paraphase |
8 |
THO |
Sortie de l'atténuateur du chemin de transmission |
9 |
TXI |
Entrée de l'atténuateur du chemin de transmission |
10 |
SSM |
Sortie amplificateur micro |
11 |
MCI |
Entrée amplificateur micro |
12 |
Mut |
Verrouillage de l'amplificateur micro |
13 |
VLC |
Conclusion pour la connexion. curseur de résistance de contrôle du volume |
14 |
St |
Entrée de signal de réglage du mode de commutation réception-transmission |
15 |
Uarticle |
Sortie d'un point médian artificiel (terre de signal) |
16 |
CPT |
La sortie du réglage de la constante de temps de la transmission IFN. tract |
17 |
TLI2 |
Entrée du détecteur de niveau côté microphone |
18 |
TLO2 |
Sortie du détecteur de niveau côté microphone |
19 |
RLO2 |
Sortie du détecteur de niveau côté haut-parleur |
20 |
RLI2 |
Entrée du détecteur de niveau côté haut-parleur |
21 |
RXI |
Recevoir l'entrée de l'atténuateur de chemin |
22 |
RXO |
Réception de la sortie de l'atténuateur de chemin |
23 |
TLI1 |
Entrée détecteur de niveau sur le côté de l'amplificateur biphase |
24 |
TL01 |
Sortie du détecteur de niveau du côté de l'amplificateur biphasé |
25 |
RLO1 |
Sortie du détecteur de niveau côté ligne |
26 |
RLI1 |
Entrée détecteur de niveau côté ligne |
27 |
CPR |
Sortie de réglage de la constante de temps IFN du chemin de réception |
28 |
Commun |
Fil commun ; puissance de sortie négative |
Principales caractéristiques techniques à Tacr.av = 25 °С
Tension d'alimentation, V |
3,5 6,5 ... |
Consommation de courant, mA, à une tension d'alimentation de 5 V |
5 |
Consommation de courant à l'état bloqué, μA, à une tension d'alimentation de 6,5 V |
600 |
Résistance d'entrée à la sortie de blocage (broche 3), kOhm |
90 |
Facteur de gain des amplificateurs de microphone et paraphase, dB |
40 |
Impédance d'entrée de l'amplificateur de microphone, kOhm |
90 |
Gain en boucle ouverte des amplificateurs de microphone et paraphase OS, dB, à une fréquence inférieure à 100 Hz |
80 |
La fréquence de gain la plus élevée des amplificateurs de microphone et de paraphase, MHz |
1 |
"Zone morte" de la tension de blocage de MU et blocage d'un microcircuit, V |
0,8 2 ... |
Tension d'entrée des atténuateurs (bornes 9 et 21), mV, pas plus de |
350 |
Impédance d'entrée des atténuateurs, kOhm |
10 |
Courant de charge maximum, mA, amplificateur de microphone (broche 10) |
1 |
atténuateurs (broches 8 et 22) |
2 |
Amplificateur paraphase (broches 6 et 5) |
5 |
Coefficient harmonique du chemin de bout en bout, %, pas plus, en mode réception |
0,5 |
transfert |
0,8 |
Atténuation de la diaphonie entre les voies de réception et de transmission, dB |
52 |
Tension de sortie du pilote de point médian artificiel (broche 15), V, à une tension d'alimentation de 3,5 V |
1,3 |
dans 5 |
1,8 2,4 ... |
Résistance de la broche de sortie 15, Ohm |
400 |
Courant de charge externe maximum du circuit d'attaque artificiel de tension médiane (broche 15), mA |
0,5 |
Niveau de limitation de la tension de sortie de l'amplificateur paraphase en sortie du NTO- (broche 6), V,
en haut (avec courant de sortie -5 mA) |
3,7 |
bas (+5mA) |
0,25 |
Niveau de limitation de la tension de sortie de l'amplificateur paraphase en sortie du NTO+ (broche 5), V,
en haut (avec courant de sortie -5 mA) |
3,7 |
bas (+5mA) |
0,45 |
Le microcircuit se caractérise par une stabilité à très haute température des paramètres.
Un circuit typique pour allumer un appareil alimenté par une ligne téléphonique est illustré à la fig. 2. Le gain requis de l'amplificateur de microphone (MU) A1 dans la bande de fréquences de fonctionnement (environ 40 dB) est défini par le choix approprié de la résistance externe RMF (R6), connecté aux broches 10 et 11. Lorsqu'une tension continue supérieure à 12 V est appliquée à la broche 2 (MUT), l'amplificateur est bloqué et son gain est réduit à -39 dB. Si la fonction de blocage n'est pas destinée à être utilisée, la broche 12 est connectée au fil commun (broche 28). Le coefficient de distorsion non linéaire de l'amplificateur dans la bande de fréquences 0,3...10 kHz ne dépasse pas 0,15 %.
Riz. 2. Circuit typique pour allumer un appareil alimenté par une ligne téléphonique
Deux étages d'amplification A10, A14 forment un amplificateur biphasé (bornes 5-7) nécessaire pour adapter la voie de transmission avec une ligne téléphonique à deux fils connectée par l'intermédiaire d'un transformateur d'isolement externe T1. Tout comme dans un amplificateur de microphone, le gain requis est défini en choisissant la résistance RHF (R13), connecté aux bornes 6 et 7. Le coefficient de distorsion non linéaire de l'amplificateur paraphase ne dépasse pas 0,3% dans la bande de fréquence 0,3 ... 10 kHz.
Les atténuateurs d'émission et de réception A7, A9 (broches - entrées 9 et 21, sorties 8 et 22, respectivement) sont utilisés pour passer de la réception à l'émission et vice versa en mode semi-duplex. Le mode duplex ne peut pas être mis en œuvre dans les téléphones à haut-parleur en raison du fort couplage acoustique entre le haut-parleur et le microphone, qui conduit à une auto-excitation de la voie.
Les atténuateurs sont contrôlés par des signaux générés par une unité spéciale, qui analyse les signaux de la ligne et du microphone arrivant à ses entrées via des détecteurs de niveau (DU) A2, A4, A11, A13 (ainsi que d'autres signaux) et commute automatiquement le téléphone canal de la réception à la transmission et inversement. Grâce à cela, lorsque vous parlez, vous n'avez pas besoin de tenir le combiné dans vos mains, d'appuyer le téléphone contre votre oreille et de parler dans le microphone. Ainsi, la fonction "Mains libres" est implémentée, ce qui distingue ce téléphone des téléphones traditionnels.
En l'absence de conversation (mode veille), l'atténuation de chaque atténuateur est de -20 dB. En réception (l'abonné proche écoute) et en émission (l'abonné parle), la différence d'atténuation des atténuateurs atteint 52 dB.
Pour supprimer le bruit acoustique de la pièce et le bruit dans la ligne dans les voies d'émission et de réception, des identificateurs de bruit de fond (IFN) A3, A12 sont fournis. Ils distinguent le signal de parole, qui présente des changements brusques d'amplitude, du bruit de fond, qui a un niveau constant. En conséquence, avec un signal de parole, le gain des atténuateurs est de +6 dB, et en présence de bruit de fond -20 dB.
Riz. 3a. Schémas de filtrage, caractéristiques et rapports de conception de base
Riz. 3b. Schémas de filtrage, caractéristiques et rapports de conception de base
L'élément amplificateur F A15 (broches 1 et 2) avec des résistances et des condensateurs externes forme un filtre passe-haut qui protège le chemin de réception des interférences du secteur avec une fréquence de 50 Hz (et ses harmoniques) sur les fils de ligne. S'il est nécessaire de corriger la réponse en fréquence du trajet de réception dans la région supérieure
plage de fréquences audio, vous pouvez assembler un filtre passe-bas. L'impédance d'entrée des filtres est de 1 MOhm, l'impédance de sortie est inférieure à 50 Ohms. Les circuits de filtrage, leurs caractéristiques et les relations de conception de base sont présentés dans la Fig. 3,a,b.
Le contrôle automatique de gain (AGC) A5 est conçu pour assurer un fonctionnement stable du chemin de réception dans des conditions d'atténuation élevée du signal dans la ligne téléphonique. Lorsque la tension dans la ligne chute à 3,5 V (rappelons que le microcircuit est alimenté à partir de cette ligne), l'AGC agit via l'unité de contrôle A8 sur l'atténuateur de réception, réduisant la consommation de courant et empêchant ainsi une nouvelle baisse de tension.
Riz. 4. Caractéristiques d'amplitude-fréquence et de phase des amplificateurs de microphone et de phase à paires
Certaines des caractéristiques typiques les plus importantes de la puce MC34118 sont illustrées à la fig. 4-6.
Les caractéristiques amplitude-fréquence et phase des amplificateurs microphones et para-phase sont représentées sur la Fig. 4, et les caractéristiques de transfert des détecteurs de niveau télécommandés (sur la Fig. 6 - un fragment d'un circuit détecteur de niveau réel) pour différentes valeurs nominales des éléments du circuit d'entrée - sur la Fig. 5. Les dépendances du coefficient de transmission des atténuateurs de réception et d'émission sur la tension de commande sont présentées sur la Fig. 7.
Riz. 5. Caractéristiques de transfert des détecteurs de niveau télécommandés
Riz. 6. Fragment d'un circuit de détection de niveau réel
La réception haut-parleur de l'abonné est assurée par un amplificateur de puissance externe 34118 MC34 connecté à la puce MC34119. Ce microcircuit est produit dans un boîtier rectangulaire en plastique de trois options de conception - 626, 751 (SO-8) et 948J (TSSOP) ; MS34119R, MS34119D et MS34119DTB, respectivement. L'analogue domestique du microcircuit MC34119R est le K1436UN1.
Riz. 7. Dépendances du coefficient de transmission des atténuateurs de réception et d'émission sur la tension de commande
Le microcircuit MC34118 est conçu pour fonctionner avec un numéroteur basé sur le microcircuit MC145412, qui possède un dispositif de mémoire pour 10 numéros, qui, lorsque l'appareil est déconnecté de la ligne, prend en charge une alimentation externe de 3 V.
Auteur : V. Khmartsev ; ville de Moscou; Publication : cxem.net
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Au cours de la recherche, les scientifiques ont analysé les données de l'expérience COMPASS de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN. Cette expérience consiste à accélérer certaines particules appelées pions à des vitesses extrêmement élevées et à "tirer" ces pions sur des atomes d'hydrogène.
Les particules, appelées pions, sont constituées d'un quark et d'un antiquark, maintenus ensemble par de fortes forces nucléaires, comme deux aimants de pôles opposés. Cependant, si les aimants se séparent et commencent à s'éloigner l'un de l'autre, la force de leur attraction mutuelle diminuera avec l'augmentation de la distance. Les forces des interactions nucléaires fortes se comportent très différemment, leur force augmente avec l'augmentation de la distance, ce qui en fait un ressort étiré ou un élastique.
Cependant, lorsqu'un pion entre en collision avec un noyau d'hydrogène, la "gomme" des interactions nucléaires fortes "éclate" et une quantité assez importante d'énergie potentielle accumulée est libérée. "Cette énergie se transforme en matière, et ce processus crée de nouveaux types de particules élémentaires", ont écrit les chercheurs.
En 2015, les capteurs de l'expérience COMPASS lors du "tir" de pions sur des atomes d'hydrogène ont enregistré des signaux très inhabituels. La nature de ces signaux indiquait qu'une particule exotique était apparue pendant la collision pendant une très courte période. "Les particules ordinaires, comme les protons et les neutrons, sont constituées de trois quarks. D'autres, comme les pions, sont constituées d'un quark et d'un antiquark", écrivent les chercheurs. tétraquark".
Cependant, une analyse plus précise des données a montré que la présence d'un signal inhabituel peut s'expliquer d'une manière légèrement différente, du point de vue de la possibilité de l'existence du phénomène de « singularité triangulaire ». Ce mécanisme a été théoriquement décrit dans les années 1950 par le physicien soviétique Lev Davidovich Landau, mais jusqu'à récemment, aucune preuve expérimentale n'a été obtenue.
D'après cela, lors de la collision d'un pion et d'un atome d'hydrogène, un tétraquark n'apparaît pas du tout, mais des particules intermédiaires contenant des quarks et des antiquarks apparaissent. Les particules intermédiaires se désintègrent instantanément et les particules proches participant à la collision échangent des quarks et changent de type. Les signaux résultants ressemblent beaucoup aux signaux d'une particule de tétraquark ayant une certaine masse.
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