- •1.Доминирующие системы и тенденции развития стандартов и систем подвижной радиосвязи.
- •2.Распределение частот между радио службами рф.
- •3. Цифровое представление речевых сигналов связи.
- •4. Передача икм речевых сигналов в системах уплотнения с врк
- •5. Электронные телефоны. Структурные схемы телефонов.
- •6. Электронные вызывные устройства.
- •7. Интегральная схема «dtmf-номеронабиратель». Назначение элементов, принцип действия.
- •9.Структурная схема устройства микропроцессорного управления. Назначение элементов, взаимодействие с клавиатурой, жки, нн.
- •10.Устройство беспроводного (бп) телефона. Структурная схема стационарного блока. Назначение элементов, принцип действия.
- •11.Структурная схема нмт бп телефона. Назначение элементов, принцип действия.
- •13.Стандарт dect (tdma/tdd). Характеристика стандарта. Перспективы применения стандарта dect в системах радиосвязи.
- •19. Частотные, физические и логические каналы
6. Электронные вызывные устройства.
С появлением специализированных «ИС звонков» появилась возможность создавать компактные ТА. Для полной совместимости с линией «ИС звонков» должна содержать пять функциональных узлов: выпрямитель, антизвонную систему, схему звукового генератора, выходной усилитель мощности и стабилизатор напряжения (рис.1).
Рис.1. Электронный звонок.
Для преобразования переменного сигнала вызова в постоянное напряжение питания ИС на ее входе включается мостовой выпрямитель, который кроме этого обеспечивает одинаковую полярность подаваемого напряжения. Навесной конденсатор С1 препятствует протеканию постоянного тока линии по цепи звонка, пропуская только переменный сигнал вызова, а резистор R1 ограничивает потребляемый ток.
Для защиты ИС от кратковременных помех, возникающих при наборе номера, используется антизвонная схема, состоящая из встроенного в ИС стабилитрона и навесного конденсатора С2.
Выпрямленное напряжение перед подачей на звуковой генератор и выходной усилитель мощности необходимо стабилизировать. При этом отклонения напряжения телефонной линии не будут сказываться на звучании звонка.
Звуковой генератор — это устройство, вырабатывающее электрический сигнал, который затем преобразуется в слышимый звук. Звуковые генераторы могут быть простыми и многотональными, некоторые из них могут воспроизводить отрывки мелодий.
Сигнал со звукового генератора поступает на выходной усилитель мощности, а затем — на пьезоэлектрический преобразователь (громкоговоритель), в котором возникают механические колебания, порождающие слышимый звук. Для регулирования громкости звонка в схему вводится переменный резистор.
7. Интегральная схема «dtmf-номеронабиратель». Назначение элементов, принцип действия.
Этот метод получил название двухтонального многочастотного набора (DTMF) или просто тонального набора.
Телефонные аппараты, использующие этот способ, применяются при работе с квазиэлектронными и электронными АТС.
Передача каждой цифры при частотном наборе номера осуществляется двухчастотным кодом 2 из 8 (стандарт DTMF). Этот код обеспечивает 16 комбинаций сигнальных частот, 10 из которых используются для набора цифр номера. Остальные кнопки используются при наборе кодов дополнительных видов обслуживания. Комбинация сигналов и соответствие частот каждой кнопке в соответствии со стандартом DTMF приведены в таблице.
Таблица 2.1. Стандарт DTMF
-
Нижняя группа частот
Верхняя группа частот
1209 Гц
1336 Гц
1477 Гц
1633 Гц
697Гц
1
2
3
А
770Гц
4
5
6
В
852Гц
7
8
9
С
941 Гц
*
0
#
D
Стандартная 16-клавишная клавиатура DTMF имеет раскладку клавиш аналогично таблице. Например, при нажатии клавиши «5» НН вырабатывает сигнал с комбинацией частот 770 и 1336 Гц, который детектируется и интерпретируется электронным оборудованием АТС. Так как вероятность помехи с заданной комбинацией двух частот близка к нулю, данная система набора является к тому же хорошо защищенной от помех.
DTMF-сигналы вырабатываются звуковым генератором, выполненным на дискретных компонентах с использованием LC-контуров. Если никакая клавиша не нажата, все контакты клавиатуры разомкнуты, конденсаторы отключены от катушек индуктивностей и резонансные контура как таковые отсутствуют. При нажатии клавиши замыкаются два контакта — строковый и столбцовый и образуются два резонансных контура.
Дополнительным переключателем, связанным одновременно со всеми клавишами, к схеме подключаются активные элементы — транзисторы, и в ней начинают генерироваться звуковые колебания с соответствующими частотами. После их суммирования полученный DTMF-сигнал поступает в телефонную линию. При отпускании клавиши генераторы отключаются.
Напряжение, поступающее на конкретный телефон, зависит от длины телефонной линии (удаленности телефона от телефонной станции) и тока, потребляемого самим аппаратом. Поэтому одним из основных требований к DTMF-генераторам является их стабильность в широком диапазоне питающих напряжений. В современных электронных телефонах DTMF-сигналы вырабатываются интегральными схемами.
Использование DTMF-сигналов обеспечивает намного более быстрый набор, нежели с помощью дискового НН. Например, DTMF-цифра может быть послана и интерпретирована телефонной станцией за 100 мс. Сюда входит и то время, которое необходимо для передачи и декодирования цифры, и межцифровая пауза. А дисковый НН только на один импульс затрачивает 100 мс. Ясно, что для набора «9» потребуется уже 900 мс.
8.Интегральная схема «Разговорная ИС». Назначение элементов, принцип действия.
Разговорные схемы последними подверглись "интеграции". Оказалось сложным создать малошумящий интегральный усилитель с большим коэффициентом усиления и малой потребляемой мощностью, который мог бы работать в широком диапазоне питающих напряжений телефонной линии.
ИС: должна усиливать и передавать в линию речевой сигнал, обеспечивать малый уровень местного эффекта, транслировать в линию сигналы номеронабирателя, обеспечивать постоянную нагрузку для линии. Схема разговорной ИС показана на рис.1.
Стабилизатор напряжения - используя телефонную линию, вырабатывает стабильное напряжение для питания усилителей.
Рис. 4.7. Внутренняя структура разговорной ИС
У него имеется дополнительный выход, напряжение с которого можно использовать для питания совместимой ИС DTMF- номеронабирателя. Для обеспечения устойчивости стабилизатора включен корректирующий конденсатор.
Интерфейс - обеспечивает постоянный рабочий ток линии, необходимый для нормальной работы телефона в составе сети. Величина этого тока определяется навесным резистором и конденсатором.
Из усилителей ИС можно выделить два основных: усилитель микрофона (at) и усилитель телефона (АR).
Сигнал с микрофона поступает на усилитель аt. Небольшая часть усиленного сигнала подается на усилитель местного эффекта (As), в то время как основная поступает на управляющий вход стабилизатора, вызывая модуляцию потребляемого им тока. Именно таким способом речевой сигнал вводится в телефонную линию.
Сигнал местного эффекта поступает на простейший сумматор на резисторах (регулятор местного эффекта). На второй вход подается принимаемый речевой сигнал из линии, после чего через разделительный конденсатор они вместе попадают на вход усилителя телефона АR Усилитель постоянного тока, называемый корректирующим усилителем (АE), используется для подстройки поляризующего напряжения на микрофоне при изменениях постоянного напряжения в линии (то есть при изменениях ее длины). Такая коррекция позволяет компенсировать потери речевого сигнала в линии.
Сигнал отключения приемника/передатчика, вырабатываемый номеронабирателем, используется разговорной схемой для отключения телефона и микрофона бесконтактными переключателями, обозначенными на схеме как "Откл". При соответствующей настройке регулятора местного эффекта тональные сигналы набора могут прослушиваться в телефоне.
В состав большинства разговорных схем входят дополнительные узлы, обеспечивающие их совместную работу с импульсным или DTMF-номеронабирателем. Если включен DTMF-режим, генерируемые схемой НН тональные сигналы поступают на вход усилителя НН (AD). После усиления они подаются непосредственно в телефонную линию.
