Бесплатная техническая библиотека
Переговорное устройство для двух абонентов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю
Комментарии к статье
Это устройство способно обеспечить оперативную связь между двумя абонентами, находящимися в разных комнатах. Его основное отличие от подобных конструкций заключается в том, что управление режимом и прием-передача осуществляются по двум неэкранированным проводам (см. рисунок).
Кроме того, входной сигнал подается не на базу транзистора усилительного каскада, а на его эмиттер. В усилителе мощности отсутствует диод или резистор между базами комплементарной пары выходных транзисторов. Наличие же транзисторно-релейного одновибратора позволяет по окончании вызова секретарем директора автоматически переключать последнего на передачу.

Устройство содержит базовый блок и выносной пульт, подключаемый к блоку через гнезда Х1.1 и Х1.2. В базовом блоке имеются усилитель, выполненный на транзисторах VT4-VT9, узел управления на транзисторах VT1 -VT3 и электромагнитных реле К1-К4. Базовый блок может быть расположен в любом месте, но у секретаря должны находиться кнопочный выключатель SB2 и динамическая головка ВА2.
Работает устройство так. В исходном состоянии транзисторы VT1, VT2 открыты, контакты К1.1 реле разомкнуты. Чтобы передать сообщение с пульта директора, необходимо нажать на кнопку SB1. База транзистора VT1 оказывается практически соединенной с общим проводом через контакты кнопки и резисторы R3, R1. Транзисторы VT1, VT2 закрываются, реле К1 отпускает, контакты К1.1 замыкаются, динамическая головка ВА1 подключается через конденсаторы С1, С2 к усилителю. Головка ВА1 становится микрофоном, разговор перед которым будет слышен в головке ВА2, подключенной к выходу усилителя.
Для ответа секретарь нажимает на кнопку SB2 и удерживает ее. Срабатывают реле К2, К3. Пульт директора с помощью контактов К3.1 подключается к выходу усилителя, а контакты К2.1 и К2.2 превращают динамическую головку ВА2 в микрофон. Одновременно контакты К3.2 замыкают выводы конденсатора С2 и разряжают его, если он до этого был заряжен.
По окончании передачи сообщения реле К2 и К3 отпускают. Контакты К3.2 подают напряжение питания на реле К4 и конденсатор С2. Реле К4 срабатывает и контактами К4.1 замыкает цепь пульта с усилителем, поскольку контакты К1.1 разомкнуты. Таким образом обеспечивается передача сообщения с пульта без нажатия кнопки SB1.
По окончании времени работы одновибратора (2...2,5 с) на транзисторе VT3 и реле К4 все коммутационные элементы устройства приходят в исходное состояние.
В устройстве использованы реле К1, К4 типа РЭС55А, паспорт РС4.569.611, реле К2 и КЗ - РЭС9, паспорт РС4.524.202. Детали базового блока и выносного пульта расположены в корпусах абонентских громкоговорителей. В корпусе базового блока допустимо расположить и источник питания мощностью 2...3 Вт. Мощные выходные транзисторы необходимо установить на теплоотводы площадью 2...3 см2.
Автор: А.Партин, г.Екатеринбург
Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Гены и любовь к кофе
19.10.2014
Есть люди, которые дня не могут пожить без кофе, а есть такие, которые к нему вполне равнодушны или вообще терпеть не могут. Конечно, причина такой разницы вкусов может крыться в разном воспитании, разной культурной среде и т. д. - можно предположить, что если взрослые в семье все пьют кофе, то и дети привыкнут к нему, а там, глядишь, и полюбят. Но нет ли здесь еще и генетической подоплеки?
В журнале Molecular Psychiatry появилась статья, авторы которой - несколько десятков исследователей из разных научных центров - рассказывают про гены, от которых зависит любовь к кофе. Такой интерес к кофе со стороны ученых вполне понятен: с одной стороны, он один из самых популярных продуктов, с другой стороны, у кофе и кофеина есть множество интересных физиологических свойств. Известно, например, что потребление кофе снижает риск диабета второго типа, болезней печени и синдрома Паркинсона; есть подозрения, что кофе также влияет на вероятность онкологических и сердечнососудистых заболеваний, но как и в чем это влияние проявляется, пока не вполне ясно. Интриги в кофейные дела добавляет также и то, что не всегда понятно, на чей счет отнести тот или иной эффект: то ли причина в кофеине, то ли в каких-то других веществах, поскольку, как оказалось, декофеинизированный кофе тоже может оказывать благоприятное действие на физиологию.
Чтобы узнать, почему некоторые любят кофе, а некоторые - нет, Мэрилин Корнелис (Marilyn Cornelis) из Отделения здравоохранения Гарвардского университета (США) и ее коллеги проанализировали гены более чем 120 тысяч человек, европейцев и афроамериканцев. Они обнаружили в геноме восемь локусов, от которых зависела любовь к кофе; единичные нуклеотидные замены в них приводили к тому, что потребление кофе увеличивалось или уменьшалось.
Какие же гены соответствуют обнаруженным зонам "кофейной любви"? Во-первых, авторам работы удалось таким образом найти два новых гена, вовлеченных в метаболизм кофеина - POR и ABCG2. Модификации в них сильно влияли на количество потребляемого кофе. Другие два гена, от которых это зависит, BDNF и SLC6A4, связаны с работой мозга, а точнее, с работой центра удовольствия и системы подкрепления. Некоторые генетические модификации уменьшают синтез белка BDNF (или нейротрофического фактора мозга), и тогда человек становится равнодушен к кофе - очевидно, из-за того, что не получает от него удовольствия. С другой стороны, изменения в гене SLC6A4, от которого зависит транспорт нейромедиатора серотонина, повышают тягу к кофе.
Еще одна пара генов "любви или нелюбви к кофе" - GCKR и MLXIPL. Они не имеют отношения ни к метаболизму кофеина, ни к нейромедиаторам, но участвуют в обмене жиров и углеводов. Модификации в гене GCKR повышают чувствительность мозга к глюкозе, и, вероятно, тем самым влияя на тягу человека к популярному напитку. (Здесь, наверно, надо бы собрать больше сведений о том, чем отличаются любители кофе с сахаром и те, кто любит кофе в любом виде, хоть с сахаром хоть без.) Что же до гена MLXIPL, то в его случае приходится просто констатировать связь между ним и любовью к кофе - о механизме этой связи пока даже догадок никаких нет.
Конечно, на наше отношение к кофе должны влиять и вкусовые рецепторы (и их гены), но, как видим, дело не только и, возможно, не столько в них: любовь к кофе зависит не только от собственно вкусовых ощущений. Здесь можно вспомнить про похожую работу, вышедшую недавно в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research - в ней исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) сообщают, что любовь к алкоголю зависит от чувствительности к горькому. Пристрастие к выпивке происходит от множества причин, в том числе и от воздействия алкоголя на центры удовольствия, однако роль сугубо вкусовых ощущений здесь долго недооценивали. А между тем именно вкусовые впечатления от спиртного у разных людей могут разительно отличаться: для кого-то водка - это вкусно, для кого-то - невыносимая горечь. И понятно, почему Джон Хейз (John E. Hayes) и его коллеги сосредоточились в первую очередь на рецепторах горького вкуса.
У человека есть 25 генов для таких рецепторов, и, как оказалось, некоторые из них влияют на восприятие алкоголя на вкус. Например, если у человека было две копии гена TAS2R38 , он становился более чувствительным к горькому, тогда как присутствие гена TAS2R13, наоборот, уменьшало чувствительность к горечи. И, что самое главное, такие генетические вариации действительно влияли на вкусовые ощущения и на потребление алкоголя, подтверждение чему нашли как в статистике, так и в экспериментальных данных. Теперь осталось только понять, насколько вкусовые ощущения вносят вклад в появление алкогольной зависимости - то есть действительно ли у человека с ослабленным чувством горечи больше шансов "запить горькую", чем у того, кто к такому вкусу особенно чувствителен.
|
Другие интересные новости:
▪ Автомобиль узнает владельца по отпечатку пальца
▪ Комплект Patton CopperLink 1101
▪ Алмазная растяжка для микроэлектроники
▪ Неандерталец нам не родня
▪ Доказана связь тревоги и тестостерона с рецепторами мозга
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Акустические системы. Подборка статей
▪ статья С природой одною он жизнью дышал. Крылатое выражение
▪ статья Чем известен клипер Катти Сарк? Подробный ответ
▪ статья Проверка незнакомых растений на съедобность. Советы туристу
▪ статья Светодиодный индикатор выходной мощности. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Световое управление вытяжным вентилятором. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026