Переговорное устройство по сети 220 вольт схема. Телефония. Дистанционное управление телефонным аппаратом с помощью звука

При использовании в качестве устройства прослушивания (например помещений). Один из вариантов - подключается параллельно лампе освещения под потолком.

Для передачи используется частотная модуляция и несущая частота, равная 94 кГц. Устройство питается от сети. Излишек гасится конденсатором и пониженное напряжение выпрямляется диодным мостом. Далее оно фильтруется и ограничивается стабилитроном КС520 и используется для питания выходного каскада на VT1. Напряжение, снимаемое со стабилитрона КС210 используется для питания остальной части устройства. НЧ сигнал с микрофона усиливается каскадом на VT2 и подается на управляемый напряжением генератор прямоугольных импульсов на DD1(ЧМ модулятор). Начальную частоту генератора устанавливают, при отсутствии сигнала с микрофона, равной 94 кГц с помощью подстроечного резистора.

Принципиальная схема 1


Принципиальная схема 2

Далее сигнал с генератора подается на выходной каскад на VT1. В коллекторную цепь включен трансформатор, первичная обмотка которого настроена на частоту несущей. Сердечник трансформатора и обмотки изолируются фторопластом или чем-нибудь подобным. Трансформатор на Ш-железе работал очень хре..во!

Настройку проводят с использованием ИП в районе 27 вольт, подключаемого плюсом в точку А на схеме. Закоротив базу VT2, подстроечным резистором устанавливают частоту генератора равной 94 кГц. Выходной каскад настраивают подбором конденсатора в коллекторной цепи по минимуму искажений синусоиды или, если нет осциллографа, по максимуму сигнала на вторичной обмотке трансформатора (НЕ ПОПАДИТЕ НА ВТОРУЮ ГАРМОНИКУ!).

ПРИЕМНИК

Изобретать что-либо было лень и поэтому был использован переделанный автомобильный УКВ радиоприемник. Первый гетеродин с кварцевой стабилизацией на 10,794(10,606)кГц. Кварц на 10800 уводил на 6 кГц ниже.Стандартный пьезофильр с полосой пропускания 300 кГц (маленький такой с тремя ножками!:-)) заменен на фильтр от р/ст "Лен" с полосой 15 кГц для подавления зеркального канала приема.Вместо фазосдвигающего контура у К174УР3 использовался кварц на частоту 10700 кГц (девиация меньше). УВЧ не использовался, а сигнал на смеситель подавался через двухконтурный полосовой фильтр на частоту 94 кГц выполненный на кольцах с данными, аналогичными трансформатору передатчика.

На пробу были испытаны готовые катушки на эту частоту от армейских р/приемников р-155 (или р-873). Именно она использована в синтезаторах этих приемников в одном из колец ФАПЧ. Результаты были лучше (скорее всего из-за более высокой добротности).

Эта схема изначально была задумана для связи по радиосети. Именно поэтому несущая равна 94 кГц и расположена между частотами второй (78кГц) и третьей (120 кГц) программы. Правда питание делалось отдельно, а выходной каскад передатчика нагружался на домотанную дополнительно обмотку стандартного трансформатора от абонентского радиоприемника. Число витков ну не помню сколько!. Приемник подключался к имеющейся вторичной обмотке. Дальше желание изобретать и улучшать пропало.

ПООСТОРОЖНЕЕ С ПЕРЕДАТЧИКОМ! ПИТАНИЕ БЕСТРАНСФОРМАТОРНОЕ!

Технические данные:

Дальность связи, ЮО-ЗООм Диапазон воспроизводимых частот, 300-3500Гц Коэффициент неяинейных искажений, 10% Полоса занимаемых частот, 7кГц

Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 Вольт и частотой 50Гц. Ток, потребляемый от внутреннего источника постоянного тока напряжением 9В - не более 100 мА.

Работа устройства.

Переговорное устройство позволяет осуществлять громкоговорящую симплексную связь - абоненты говорят и слушают поочередно. Каждый абонент может вызвать другого абонента, подав сигнал "ВЫЗОВ" с помощью переключателя. У каждого абонента в блоке разговорном установлена динамическая головка ВА 0.5 ГДШ1, которая с помощью переключателя используется либо по своему назначению, либо как микрофон. Блок питания содержит разделительные конденсаторы CI-C4 и передающий фильтр L1L2. Блок переговорный содержит приемный фильтр, усилитель радиочастоты (УРЧ) на транзисторе VT1, генератор, управляемый напряжением, с фазовым детектором на микросхеме А1 К564ГГ1, усилитель звуковой частоты (УЗЧ) на микросхеме А2 К174УН4Б, головку динамическую ВА, усилитель мощности (УМ) радиочастоты на транзисторе VT2. Переключатели режима работы S1 и S2 показаны на схеме в положении "ПРИЕМ" (ПРМ). В этом режиме сигнал радиочастоты от другого абонента через фильтр, образованный элементами С5, L3, L4, С76С8 поступает на базу транзистора VT1. Для обеспечения требуемой полосы пропускания резонансного контура L5 С12, включенного в коллекторную сеть транзистор VT1, он шунтирован резистором R10. s>

Питание этого каскада осуществляется через однозвенный фильтр L5 С16. Усиленный сигнал с резонансного контура L5 С12 через однозвенный фильтр высоких частот С15 R8 подается на выход фазового компаратора (ФК) вывод 1; микросхемы ДА1. На второй вход ФК (выводы 3 и 4 микросхемы ДА 1) поступают прямоугольные импульсы со встроенного ГУН. Уз«л ГУН - основа ФАП. Он обеспечивает линейность преобразования напряжения - частота лучше 1%. Установка свободной частоты ГУН и диапазона девиации этой частоты осуществляется

Рис. 38.

конденсатором С20 и резисторами R10, R13, R16. Элементы R10, С20 фиксируют свободную частоту генерации в пределах 100-250 кГц, а с помощью R13, R16 этой частоте можно дать постоянный сдвиг. Частота выходных импульсов на выводе 4 называется свободной, если на входе управления частотой ГУН (вывод 9) напряжение отсутствует. В петле ФАП на выход ГУН (вывод 9) подается напряжение ошибки, снимаемое с внешнего фильтра низких частот R17, С25, который сглаживает импульсный сигнал с выхода ФК. Таким образом, в начальный момент на выходе ФК должно присутствовать напряжение ошибки, соответствующее разности частот сигнала и свободной ГУН. Отфильтрованное напряжение с конденсатора С25 поступает на вход ГУН (вывод 9) в такой фазе, что частотаГУН будет приближаться к частоте сигнала. Некоторое время будет идти процесс автоподстройки частоты. В конце этого процесса устанавливается режим автоподстройки фазы, поскольку частоты будут равны. Затем ФАП с большой точностью уравняет фазы сигнала и выходного напряжения ГУН, т.е. реализуется синхронный детектор с автоподстройкой частоты. Выделенный детектором сигнал с выхода истокового повторителя (ИП) вывод 10 микросхемы ДА1 поступает на вход усилителя звуковой частоты, выполненного на микросхеме ДА2 К174УН4Б. Элементы С13, С18…С22 формируют частотную характеристику У34 резисторы R11, R12 определяют коэффициент усиления. Цепочка С17, R9, включена в цепь положительной обратной связи УЗЧ для выработки сигнала "ВЫЗОВ". При переводе переключателя S1 в положение "ПРД" (передача) замыкаюся контакты 2-3 фуппы.

Напряжение питания +9В через вывод 4(А2), жгут Е1, вывод 4(А1), 2 передающего фильтра, вывод 3(А1), жгут Е1 и вывод 3(А2) подается на УМ (VT1) и одновременно обесточивается УРЧ. При этом сигнальный вход ФК (вывод 14 микросхемы ДА1) оказывается шунтированным цепью R4, С15, С16. Одновременно посредством контактных фупп S1.2 и S1.3 головка ВА переключается с выхода УЗЧ на его вход и используется в качестве микрофона. Воспринятая головкой речь, усиливается микросхемой ДА2 и через контакты S1.3 подаются на управляющий вход ГУН (вывод 9 ДА1). При этом сигнал ГУН является промодулированным по частоте звуковым сигналом. Модулированный по частоте меандр с вывода 4 микросхемы ДА 1 через R6 поступает на базу транзистора VT2, работающего в ключевом режиме без смещения. Коллекторной нафузкой VT2 служит фильтр L1, L2, С6, первая гармоника сигнала с выхода фильтра попадает в электросеть.

Дистанционное управление телефонным аппаратом с помощью звука

Для того чтобы автоматизировать включение ТА, на базе радиотелефона при-умано несложное, но высокоэффективное устройство усилителя слабых сигналов. После такой доработки ТА будет включаться автоматически после

несильного хлопка в ладоши или постукивания по полу. При повторном (сле-дующем) хлопке в ладоши устройство отключит ТА от ТЛ. Такое устройство несомненно будет полезно не только в качестве демонстративных экспери¬ментов возможностей радиотехники, но и вполне практически для людей слабо слышащих, слабо видящих и имеющих проблемы с опорно-двига¬тельным аппаратом. Так, им не потребуется нажимать каких-либо кнопок, а, услышав вызывной сигнал телефонного звонка, хлопнуть в ладоши вблизи ТА или топнуть ногой по полу. Можно предпринять и иные механические действия, производящие незначительный шум.
Например, лежа в постели просто стукнуть ладонью по стенке или по полу, не вставая и не наклоняясь к ТА. Чувствительность усилителя слабых сигналов такова, что он воспримет рассмотренные выше действия как сигнал к включению ТА в режим громкой связи даже на расстояния 2...3 м.
Таким же методом можно отключить ТА от линии. Пользу от такой пристав¬ки трудно переоценить, т. к., на мой взгляд, она позволит больному или огра¬ниченному в движении человеку вновь почувствовать себя полностью полноценным, может помочь общению и способствовать вызову неотложной по¬мощи, когда это необходимо. Схема усилителя слабых сигналов представлена на рис. 2.8.

СЕТЕВОЙ ПЕРЕДАТЧИК

При использовании в качестве устройства прослушивания (например помещений). Один из вариантов - подключается параллельно лампе освещения под потолком.


принципиальная схема 1


принципиальная схема 2

Устройство, показанное на схемах, позволяет посылать управляющие сигналы через внутриквартирную осветительную сеть переменного тока. С домашнего пульта управления можно включать и выключать различные бытовые электро- и радиоприборы, открывать входную дверь или ворота гаража и т. д. Пульт управления может быть как стационарным, так и переносным. Передатчик и приемник подключают к контактным гнездам сети переменного тока внутри квартиры.

Принцип действия поясняется рис.1. Частоту управляющих сигналов выбирают в пределах 1...10 или 60...140 кГц.

Чем выше управляющая частота, тем сильнее сказывается вредное влияние емкости и индуктивности электропроводки. Не разрешается, чтобы сигналы передатчики проникали за пределы квартиры (дома) Чтобы не нарушать правил, в сеть включают соответствующие дроссели и фильтры. Опыт показал, что при управляющей частоте 1...2 кГц роль помехоподавляющего фильтра играет квартирный электросчетчик. Помех радиоприему или телевидению при этом не возникает.

Нельзя применять управляющие сигналы с частотой, превышающей 100 кГц. Следует также добавить, что чем меньше нагружена домашняя электросеть, тем лучше условия работы управляющего устройства.

Ю. ИВАНОВ, г. Омск

Несмотря на то что на страницах журнала "Радио" было опубликовано немало описаний переговорных устройств предлагается еще одна конструкция содержащая интересные решения.

Переговорное устройство {ПУ) обеспечивает связь от входной двери до пульта, расположенного в доме или квартире, Диалог между абонентами происходит переключением режимов (прием - передача} кнопкой на пульте.

В отличие от аналогичного по назначению ПУ, опубликованного в }

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: