
- •1. Исторический обзор развития телефонной связи.
- •2. Виды и организация телефонной связи на железнодорожном транспорте.
- •3. Структура сетей телефонной связи.
- •4. Управление путями передачи потоков вызовов на сети.
- •5. Управление объемами потоков вызовов на сети.
- •6. Пути повышения экономичности и надежности сетей телефонной связи.
- •7 Распределение затуханий по участкам сети.
- •8. Принцип телефонной передачи.
- •9. Звуковые колебания речи и их основные характеристики.
- •10. Простые и сложные звуки. Временные и амплитудно-частотные характеристики звуков.
- •11. Свойства органа слуха человека и их влияние на конструирование телефонной аппаратуры.
- •12. Методы оценки качества телефонной передачи.
- •1) Метод разбочивости.
- •2) Метод эквивалента затухания
- •4) Метод мнений.
- •13. Назначение и классификация электроакустических преобразователей.
- •14. Основные характеристики электроакустических преобразователей.
- •15. Основные типы электроакустических преобразователей. Принципы действия.
- •16. Угольные микрофоны. Анализ работы и характеристики.
- •17. Электромагнитный телефон с простой магнитной системой. Исследование работы.
- •18. Электромагнитный телефон с дифференциальной магнитной системой. Исследование работы.
- •19. Телефонные аппараты, их классификация.
- •20. Основные параметры и характеристики телефонных аппаратов.
- •21. Местный эффект. Противоместные схемы телефонных аппаратов.
- •22. Многофункциональные телефонные аппараты, структура и принцип действия.
- •23. Функциональные возможности современных телефонных аппаратов.
- •24. Теория телефонных сообщений, задачи ттс.
- •25. Потоки вызовов и их свойства.
- •26. Простейший поток вызовов, свойства и характеристики.
- •27. Примитивный поток вызовов, модель и характеристики.
- •28. Поток с повторными вызовами и поток с ограниченным последействием.
- •29. Телефонная нагрузка и ее зависимость от различных причин.
- •30. Дисциплина обслуживания вызовов.
- •31. Пучки линий.
- •32. Математические модели, система обозначений.
- •33. Методы расчета числа приборов, линий в полнодоступных неблокируемых пучках.
- •34. Методы расчета числа приборов, линий в неполнодоступных неблокируемых пучках.
- •35. Расчет числа приборов, линий в блокируемых пучках (метод Якобеуса, метод эффективной доступности).
- •36. Метод вероятностных графов.
- •37. Методы расчета систем с ожиданием.
- •38. Автоматические телефонные станции и их классификация. Технико-экономическая характеристика.
- •39. Общие принципы построения автоматических телефонных станций.
- •40. Алгоритм установления соединения между абонентами атс.
- •41. Построение коммутационных полей(кп).
- •42. Способы искания в коммутационных полях.
- •44. Непосредственное и косвенное управление в системах автоматической коммутации.
- •45. Управление с замонтированной логикой и программное управление в системах автоматической коммутации.
- •46. Способы установления соединений: прямой и обратный.
- •47. Атс координатной системы. Общие сведения и разновидности. Основное оборудование станций.
- •48. Атс к100/2000. Назначение основных элементов маркеров и регистров.
- •49. Атс к 100/2000.Функциональная схема и процесс установления соединения.
15. Основные типы электроакустических преобразователей. Принципы действия.
1
)
Электромагнитный преор.
ЭМП содержит пост. магнит с полюсным надставным электромагнитом и мембрану М с ферромагнит материала.
«-»
- неравномер частотных характеристик
достиг.
и большой коэф. нелинейных искажений.
«+» - высокая надежность
Использ. как телефон.
2
)Электродинамич
преоб.(ЭДП)
Сост из постоянного магнита и сегкой опдвижной катушки(К) соеденен с мембраной М. При колебании мембраны в обмотке возникает ток. Cред. Чувствительность электродин микрофона Sмср=0,004В/Па, а неравномерность характеристики Sм=8дБ.
Из=за маленькой чувствительности работает совместно с усилителем.
Неравномерность частотной характеристики =8дБ.
«+» хорошая частотная хар-ка, небольшой коэф нелинейных искажений Кн=3%, простая конструкция и надежная в эксплуатации.
-
Электростатический или конденсаторный преобразователь.
Содержит конденсатор с неподвижной пластиной и тонкой подвижной, мембраны(М).Под воздействием звуковой волны мембрана колеблеться и изменяет расстояние между пластиной, что изменяет заряд и емкость конденсатора.
Через Rн проходити переменный ток, кот создает переменное напряжение соответствующее звуковому давлению воздействующему на мембрану микрофона. Преобразователь обратимый но преимущественное применение он нашел в виде микрофона, т.к. чувствительность в качестве телефона слишком мала(Sмср=20*10-3 В/Па, а частотная хар-ка 6 дБ). Применяются для акустических измерений, звукозаписи и радиовещания.
-
П
ьезоэлектрические преобр.
Основан на использовании пьзоэлектрического эффекта, кристаллов кварца, турмалина и пьезокерамики. При колебании мембраны, деформируется пьезоэлектрический элемент вследствие этого возникает электрические заряды на его гранях. Преобразователь обратимый. Используется в качестве микрофона, ср чувствительность 0,025 В/Па
Неравномерная характеристика 7дБ.
«+» простота устройства и малые размеры.
«-» большое влияние на их параметры температуры и влажности воздухаи сравнительно малая чувствительность.
-
Электроконтактные преобразователи.
Основан
на изменении сопративлении Эл контакта
К в процессе преобразования звуковой
энергии.
Преобразование активной работы в качестве микрофона и явл необратимым.
Наиболее распространенный тип данного преобразователя – это угольный микрофон. При колебании пластины изменяется плотность угольного порашка и его электрическое сопративление. В следствии этого в цепи нагрузки проходит ток изменяющийся в соответствии с изменением давления действующего на мембрану.
Большая подверженность механич. повреждению.
16. Угольные микрофоны. Анализ работы и характеристики.
По
принципу работы угольные микрофоны
относятся к необратимым контактным
преобразователям. Изменение
сопротивления микрофона под действием
звуковой волны. Под воздействием звуковой
волны мембрана колеблется и изменяет
давление на угольный порошок, уплотняя
или разрыхляя его(уменьшая или увелич
сопротивление соотв).В результате в
цепи микроф будет проходить ток, изм по
величине в солотв с изменением звуковых
колебаний, действ на микроф. При
воздействии на мембрану микрофона
синусоидально изменяющегося звукового
давления его динамическое сопротивление
Rm
будет
изменяться согласно выражению:
При отсутствии звука микрофон имеет
статическое сопротивление
RCт,
кот. изм при номинальной для данного
типа микроф. силе тока питания или
величине напряжения при отсутствии зв
давления.
В среднем динамическое сопротивление микрофона на 20% больше статического, т. е. Ra =1,2 RCT, что объясняется разрушением контактных «мостиков» между зернами угольного порошка в динамическом состоянии.
Значение Eм увеличивается при повышении I0 до Iмах, а затем понижается вследствии нагревания угольного порошка и его спекания, возникновения шумов.
При понижении звукового давления ЭДС микрофона меняется незначительно из-за небольшого изменения Rм угольного порошка.
Сопротивление микрофона одна из важнейших его характеристик, кот зависит от количества и качества порошка, значения питающего тока, времени действия микрофона, интенсивности его возбуждающих колебаний и занимаемого положения в пространстве(вследствии перераспределения порошка в угольной ячейке).
Для качественной тел передачи необх чтобы угольный микроф не вносил значит искажений в разговорный тракт, воспроизводил достаточно широкую полосу разговорных частот и обладал высокой чувствительностью.
Основным параметром угол микр явл. Чувствительность Sm, т.е. отношение ЭДС развиваемой микрофоном к звуковому давлению Р. Sm=Em/P