Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Ánh đèn thay lời gọi. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Điện thoại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Đèn báo cuộc gọi điện thoại có thể hoạt động thay cho cuộc gọi điện thoại hoặc đồng thời với nó. Nó sẽ hữu ích cho những người cao tuổi bị mất thính lực, cũng như loại bỏ những cơn "loạn" điện thoại vào ban đêm. Thiết bị sẽ đơn giản là cần thiết nếu một đứa trẻ nhỏ ngủ trong căn hộ.

Các hộp giải mã tín hiệu công nghiệp có mục đích tương tự đắt một cách vô lý và sơ đồ được đưa ra trên tạp chí Radio (9/1992) có những nhược điểm đáng kể: chỉ báo hoạt động cả khi nói chuyện và khi quay số, tiêu thụ điện từ mạng ở chế độ chờ và không thuận tiện khi kết nối với TL.

Các thiết bị được đề xuất không có tất cả những nhược điểm này. Bài viết trình bày ba tùy chọn để thực hiện một tiền tố như vậy. Tất cả các mạch không tiêu thụ năng lượng ở chế độ chờ, không hoạt động khi nói chuyện hoặc quay số trên SLT và hoạt động lâu dài của thiết bị đã cho thấy độ tin cậy cao của chúng.

Ánh sáng thay cho một cuộc gọi
Cơm. 2.6. Sơ đồ đấu dây của đèn báo điện thoại

Mạch đầu tiên (Hình 2.6) được kết nối với đường dây điện thoại ở bất kỳ đâu song song với điện thoại và không ảnh hưởng đến hoạt động của nó do điện trở đầu vào lớn. Nếu có tín hiệu chuông trong đường dây, nó sẽ được chỉnh lưu trên phần tử VD1 và được đưa đến rơle sậy có điện áp hoạt động là 27 V - RES55A RS4.569.601 (RS4.569.606) hoặc RES55B RS4.569.626 (RS4.569.631), khi được kích hoạt, sẽ bật thyristor VS1.

Mạch có thể được đơn giản hóa hơn nữa nếu thay vì cầu diode VD2, một diode được sử dụng, được kết nối với thyristor nối tiếp với tải. Sau đó, độ sáng của đèn sẽ giảm và ánh sáng sẽ hơi dao động (điều này không đáng kể), vì nó sẽ chỉ hoạt động trên một nửa chu kỳ của điện áp lưới.

Tất cả các phần tử của mạch được đặt trên một bảng mạch in một mặt có kích thước 67x55 mm (xem Hình 2.7) hoặc có thể được kết nối bằng cách gắn thể tích bên trong thân điện thoại. Trong trường hợp này, một công tắc S1 được lắp trên vỏ (xem Hình 2.8) và thay vì tụ điện C1, có thể sử dụng một tụ điện có sẵn trong bộ điện thoại trong mạch chuông, nếu điện dung của nó ít nhất là 0,6 μF.

Ánh sáng thay cho một cuộc gọi
Hình 2.7

Ánh sáng thay cho một cuộc gọi
Cơm. 2.8. Tùy chọn kết nối mạch đèn báo khi đặt bên trong bộ điện thoại: HA1 - gọi điện thoại; SA1 là một công tắc được kết hợp với cần gạt vị trí của thiết bị cầm tay.

Tụ điện được sử dụng trong thiết bị: C1 - MBM hoặc tương tự cho 160 V; C2 - K50-6 ở 50 V. Ma trận diode VD1 có thể được thay thế bằng KTs405B, V, G, D. Việc sử dụng các loại rơle khác là không thể chấp nhận được vì chúng có thể làm quá tải đường dây điện thoại khi có tín hiệu cuộc gọi.

Với cài đặt thích hợp, thiết bị không yêu cầu điều chỉnh. Mạch thứ hai (Hình 2.9) được lắp ráp trên đèn neon (HL1), bộ dao động bóng bán dẫn (VT1) và công tắc triac (VS1).

Ánh sáng thay cho một cuộc gọi
Hình 2.9

Một tính năng của đèn neon là khả năng truyền dòng điện (khi được đánh lửa) khi điện áp trên nó vượt quá 90 V, cho phép nó được sử dụng làm phần tử ngưỡng. Biên độ của điện áp cuộc gọi trên đường dây điện thoại vượt quá giá trị này. Các loại khác có thể dùng như HL1, ví dụ TH-0,5.

Một bộ tự dao động được lắp ráp trên một bóng bán dẫn đơn, tạo ra các xung ngắn để mở công tắc triac. Nếu phân cực của xung đến điều khiển VS1 không chính xác, triac sẽ không mở (khi thiết lập, bạn sẽ phải hoán đổi các dây dẫn trên một trong các cuộn dây T1).

Ánh sáng thay cho một cuộc gọi
Hình 2.10

Điện trở R1 cho phép bạn điều chỉnh độ nhạy của đèn báo để nó không hoạt động khi quay số trên SLT của bạn.

Cấu trúc liên kết của bảng mạch in cho mạch được hiển thị trong hình. 2.10. Các bộ phận sau được sử dụng trong thiết kế: tụ điện C1 loại K52-1B, C2 loại K10-17, điện trở R1 loại SP4-1, phần còn lại - loại C2-23-0,5. Triac cũng phù hợp với bất kỳ loại nào khác, kém mạnh mẽ hơn.

Các tham số của biến áp xung T1 tương tự như các tham số của biến áp được mô tả trong bài viết cho mạch trong hình. 1.17.

Mạch thứ ba (Hình 2.11) về nguyên tắc tương tự như mạch được mô tả ở trên, nhưng nó sử dụng điốt zener VD2 làm phần tử ngưỡng và ngoài đèn còn có một đèn báo âm thanh đi kèm.

Ánh sáng thay cho một cuộc gọi
Hình 2.11

Mạch không quan trọng đến các chi tiết và nếu được lắp ráp đúng cách thì không cần điều chỉnh.

Khi kết nối các mạch với mạng 220 V, nên quan sát pha được hiển thị trong sơ đồ. Điều này sẽ loại bỏ khả năng xâm nhập nhiễu vào TL (tại thời điểm EL1 được bật) thông qua biến áp xung cách ly T1.

Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Điện thoại.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Máy tính thở bằng gì? 17.12.2009

Theo một nhóm chuyên gia Anh, vào năm 2007, máy tính, máy in, các thiết bị ngoại vi khác, điện thoại di động và các thiết bị thông tin hiện đại khác là nguyên nhân phát thải 830 triệu tấn carbon dioxide vào bầu khí quyển, dẫn đến sự nóng lên của khí hậu.

Đó là khoảng 2% tổng lượng khí thải carbon dioxide do con người gây ra, bằng với tất cả các ngành hàng không trên thế giới. Một phần tư lượng CO2 "máy tính" xuất hiện trong quá trình sản xuất thiết bị điện tử này, ba phần tư - trong quá trình sử dụng, do tiêu thụ điện năng, thu được chủ yếu bằng cách đốt dầu và than.

Các chuyên gia dự đoán rằng cho đến năm 2020, khi mọi người thứ ba sẽ có một máy tính cá nhân và mọi cư dân thứ hai trên Trái đất sẽ có một điện thoại di động, lượng khí thải này sẽ tăng 6% mỗi năm. Sau năm 2020, tốc độ tăng trưởng phát thải sẽ chậm lại do thị trường điện tử đã bão hòa.

Tin tức thú vị khác:

▪ Tàu du lịch vũ trụ Blue Origin

▪ Máy tính xách tay thay vì máy đo địa chấn

▪ Những miếng thịt nhỏ từ không trung

▪ Tin tức giả mạo lan truyền trực tuyến nhanh hơn sự thật

▪ Tập thể dục không phù hợp với tất cả mọi người

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Nguồn điện. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Sisyphean lao động. biểu hiện phổ biến

▪ bài báo Tại sao các Hiệp sĩ Teutonic không thể rơi xuống băng trong Trận chiến trên băng? đáp án chi tiết

▪ bài viết Lỗi trường. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Bộ khuếch đại âm thanh dành cho người yêu nhạc và người đam mê âm thanh từ Ulyanov. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Hệ thống mạng mini truyền hình cáp. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024