Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Световой сигнализатор телефонных звонков. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телефония

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемый сигнализатор (рис.1) плавно зажигает лампу накаливания EL1 при поступлении вызывного сигнала и плавно гасит по его окончании. Сигнализатор не реагирует на набор номера и другие импульсные помехи, которые могут быть в телефонной линии. Чтобы не усложнять схему, использована специализированная микросхема КР1182ПМ1, предназначенная для работы в фазовых регуляторах мощности. Эта микросхема позволяет управлять лампами накаливания мощностью до 150 Вт и выдерживает без повреждения эффективное значение напряжения до 280 В. Микросхеме требуется минимум навесных элементов, а для увеличения допустимой мощности нагрузки можно использовать параллельное включение нескольких микросхем.

Световой сигнализатор телефонных звонков. Принципиальная схема светового сигнализатора телефонных звонков
Рис. 1. Принципиальная схема светового сигнализатора телефонных звонков

Импульсное напряжение вызывного сигнала частотой 13...50 Гц и амплитудой 80...200 В через защитные резисторы R1, R2 и разделительные конденсаторы С1, С2 поступает на выпрямительный мост VD1. Импульсы выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором C3, при этом светится светодиод HL1. Включение токоограничительных резисторов R1, R2 в оба провода телефонной линии позволяет предотвратить повреждение абонентских телефонных устройств и оборудования АТС при пробое изоляции оптрона VU1, вероятность которого нельзя полностью исключать.

При достаточно большой амплитуде входного сигнала открывается фототранзистор оптрона VU1. При этом шунтируется цепь затвор-исток n-канального полевого транзистора VT2, и он закрывается. Конденсатор С8 плавно заряжается до напряжения 2...4 В от внутреннего источника тока микросхемы DA1. В это время плавно зажигается лампа нагрузки EL1. Мощность, подаваемая в нагрузку, зависит от разности напряжений на выводах 3 и 6 DA1. По окончании вызова или во время пауз между звонками, конденсатор С3 разряжается, ток через светодиод оптрона прекращается, фототранзистор закрывается, транзистор VT2 открывается и разряжает через резистор R8 конденсатор С8, лампа EL1 плавно гаснет.

Транзистор VT1 работает как микромощный стабилитрон с напряжением стабилизации 6...10 В. Варистор R10 предотвращает повреждение микросхемы при мощных импульсных помехах в осветительной сети или при значительном аварийном увеличении напряжения питания. Двукристальный светодиод HL2 сигнализирует о наличии напряжения питания 220 В. Элементы R3, С4, L1, С7, L2 снижают уровень помех, которые могут проникать в осветительную сеть при работе сигнализатора.

Световой сигнализатор телефонных звонков. Цоколевка транзисторов и токовых ключей
Рис. 2. Цоколевка транзисторов и токовых ключей

В устройстве можно применить постоянные резисторы С1-4, С2-23, МЛТ соответствующей мощности. Подстроечный резистор - типа СПЗ-386, РП1-63 или импортный малогабаритный. Варистор - типа FNR-20K431, FNR-10K431, FNR-20K39 или полупроводниковый ограничитель напряжения КС904АС. Оксидные конденсаторы - типа К50-35, К50-24, К53-19, К53-4 или импортные, например, фирм "Rubycon", "DON". Конденсаторы С1, С2, С4, С11 - пленочные, типа К73-17, К73-24в, К73-39, на рабочее напряжение не ниже 400 В; С7 - керамический К15-5; С9, СЮ могут быть любого типа, в том числе и оксидные. Чтобы обеспечить более раннее открывание тиристорных ключей микросхемы, емкость этих конденсаторов уменьшена вдвое. Диодный мост VD1 можно заменить на КЦ422В...Г, DB102...DB107, RW152...RW157. Диод VD2 - любой из серий КД209, КД102, КД105 А...Г, КД243Г...Ж, а также 1 N4004... 1 N4007. Светодиод L1543SRC/E повышенной яркости красного цвета свечения можно заменить на любой аналогичный, например, серий L1503S, L1513S, L383S, КИПД21, КИПД40, КИПД66.

Двукристальный HL2 заменим на любой из серий L117, L57, L937, КИПД23, КИПД41. Оптрон АОТ128А, имеющий напряжение гальванической развязки 1500 В, можно заменить на 4N35, 4N26, TIL111. Транзистор VT1 можно установить любой из серий КТ315, КТ312, КТ342, или применить на его месте микромощный стабилитрон 2С182Ц, 2С191Ц, 2С210Ц. Полевой n-канальный транзистор обогащенного типа VT2 можно заменить на КП501Б, КП501В, VN2120, ZVN2120 или токовыми ключами К1014КТ1, КР1014КТ1, КР1064КТ1. Их цоколевка показана на рис.2. Дроссели L1, L2 можно изготовить на кольцевых ферритовых магнитопроводах М2000НМ-А с внешним диаметром кольца не менее 24 мм. Обмотки содержат по 90 витков провода ПЭВ-2 00,37 мм. Ферритовые кольца перед намоткой предварительно обматываются лакотканью или фторопластовой пленкой. Готовые дроссели пропитываются лаком или компаундом. Устройство смонтировано на печатной плате размерами 100x75 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис.3). Настройка сводится к установке такого сопротивления подстроечного резистора R5, чтобы лампа зажигалась только при поступлении вызывного сигнала.

Световой сигнализатор телефонных звонков. Печатная плата светового сигнализатора телефонных звонков
Рис. 3. Печатная плата светового сигнализатора телефонных звонков

Так как устройство гальванически связано с напряжением осветительной сети, при его настройке и эксплуатации необходимо соблюдать принятые в таких случаях меры безопасности.

Литература

  1. С.Дубовой, А.Соколов. Световой сигнализатор телефонных звонков. - Радио, 2001, N6, С.59.
  2. С.Дубовой. Лампа вместо звонка. - Радиоаматор, 2002, N1, С.55.
  3. Ю.Прокопцев. Световой повторитель телефонного звонка. - Радио, 1993, N12, С.22.
  4. А.Бутов. Световой индикатор телефонных звонков. - Радио, 2003, N9, С.40.
  5. А.Бутов. Индикатор поступления телефонных звонков на ультраярких светодиодах. - Радиоаматор, 2003, N6, С.57.
  6. А.Немич. Микросхема КР1182ПМ1 - фазовый регулятор мощности. - Радио, 1999, N7, С.44.
  7. И.Кольцов. Микросхема фазового регулятора мощности КР1182ПМ1. - Схемотехника, 2001, N10, С.51.
  8. А.Бутов. Терморегулятор на микросхеме КР1182ПМ1.- Схемотехника, 2002, N10, С.ЗЗ.
  9. А.Бутов. Простое реле времени. - Радиомир, 2003, N5, С.18.

Автор: А. Бутов, butoff@yandex.ru, с. Курба, Ярославской обл.; Публикация: radioradar.net

Смотрите другие статьи раздела Телефония.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Выращены томаты без косточек 19.07.2025

Современное сельское хозяйство все чаще обращается к молекулярной биологии, чтобы преодолеть вызовы, связанные с климатом, сроками хранения и требованиями рынка. Один из таких прорывов связан с выращиванием плодов без семян - давно востребованных как в пищевой промышленности, так и среди потребителей. Пока обезкосточенные бананы и виноград стали привычными, новое внимание ученых сосредоточено на других культурах. Индийские исследователи уверенно двигаются в этом направлении, предложив инновационный подход к созданию томатов без косточек. Исследование было проведено на кафедре ботаники факультета естественных наук Университета Маунтин-Си в индийском городе Вадодара. Руководство проектом осуществлял профессор Сунил Сингх, а финансирование обеспечивал Совет по научным и инженерным исследованиям. Ученые сосредоточились на изучении так называемых каспазоподобных генов, которые играют ключевую роль в развитии растений, в частности - в вегетативных и репродуктивных функциях. По словам п ...>>

Сахар из углекислого газа 19.07.2025

Новая разработка китайских исследователей в этой области может радикально изменить подход к производству сахара и других органических соединений. В условиях, когда Китай, несмотря на подходящий климат, ежегодно вынужден импортировать до пяти миллионов тонн сахара - около трети от общего объема потребления - поиск альтернативных способов получения этого ресурса становится особенно актуальным. Расширение посевных площадей под сахарную свеклу и тростник приводит к деградации почв и нарушению экосистем, а значит, необходимо искать более экологически безопасные решения. Ответ на этот вызов предложили ученые Тяньцзинского института промышленной биотехнологии при Китайской академии наук. Им удалось разработать метод, позволяющий превращать углекислый газ в сложные углеводы - такие как фруктоза, глюкоза, амилоза и другие сахара, пригодные для пищевой и химической промышленности. Как подчеркивает издание South China Morning Post, эта технология может одновременно снизить выбросы парниковы ...>>

Умные очки для плаванья Form Smart Swim 2 18.07.2025

Новое поколение умных очков от компании Form обещает превратить каждую тренировку в интеллектуальный и высокоточный процесс, совмещая комфорт, аналитику и навигацию в одном устройстве. На рынок поступили обновленные умные очки для плавания Smart Swim 2. Очки Smart Swim 2 стали развитием предыдущей модели, получив целый ряд усовершенствований. Устройство не только стало на 15% компактнее и легче, но и обзавелось новыми функциями, среди которых - встроенный пульсометр и цифровой компас. Миниатюрный электронный блок с аккумулятором, оптическим датчиком и прочими компонентами теперь можно закрепить как с левой, так и с правой стороны, что добавляет гибкости в использовании. Одной из наиболее примечательных функций стала возможность измерения частоты сердечных сокращений в режиме реального времени. Для профессионалов это дает возможность максимально точно контролировать нагрузку, не выходя из воды. А те, кто предпочитает плавание в открытых водоемах, смогут оценить встроенный компас, ...>>

Случайная новость из Архива

Плавающий дрон Ziphius 09.08.2016

Плавание с маской и трубкой может быть приятным и расслабляющим занятием, однако теперь человеку вовсе не обязательно самому лезть в воду. Открывать новые подводные миры можно послать плавающего дрона Ziphius компании Azorean. Он оснащен встроенной HD-камерой и записывает подводные красоты в формате 720р.

Пока что производитель находится на стадии доработки устройства, но основные характеристики уже определены. В частности, управление дроном будет осуществляться с помощью модуля WLAN, благодаря чему радиус действия составит около 90 метров. Видео будет записываться на встроенную память или в потоковом режиме транслироваться на смартфон.

Память должна будет легко расширяться с помощью интегрированного слота для карт формата MicroSD. В настоящее время дрон способен передвигаться по воде со скоростью до 10 км/ч, но планируется внедрение функции погружения под воду. Масса аппарата составляет около 1,5 кг, зарядки батареи должно хватать примерно на один час автономной работы.

Другие интересные новости:

▪ Роботизированный улей

▪ Польза образования для сохранения памяти

▪ Медный магнетизм для памяти атомарного уровня

▪ Электрический школьный автобус Mega BEAST

▪ Рыбка в клетке

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Мобильная связь. Подборка статей

▪ статья Люди как боги. Крылатое выражение

▪ статья Какие птицы являются национальными? Подробный ответ

▪ статья Хирургический узел. Советы туристу

▪ статья Электроизоляционные лакированные ткани (лакоткани). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Резинка проходит сквозь палец. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025