Бесплатная техническая библиотека
Световой сигнализатор телефонных звонков. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телефония
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.
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.
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.
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
- С.Дубовой, А.Соколов. Световой сигнализатор телефонных звонков. - Радио, 2001, N6, С.59.
- С.Дубовой. Лампа вместо звонка. - Радиоаматор, 2002, N1, С.55.
- Ю.Прокопцев. Световой повторитель телефонного звонка. - Радио, 1993, N12, С.22.
- А.Бутов. Световой индикатор телефонных звонков. - Радио, 2003, N9, С.40.
- А.Бутов. Индикатор поступления телефонных звонков на ультраярких светодиодах. - Радиоаматор, 2003, N6, С.57.
- А.Немич. Микросхема КР1182ПМ1 - фазовый регулятор мощности. - Радио, 1999, N7, С.44.
- И.Кольцов. Микросхема фазового регулятора мощности КР1182ПМ1. - Схемотехника, 2001, N10, С.51.
- А.Бутов. Терморегулятор на микросхеме КР1182ПМ1.- Схемотехника, 2002, N10, С.ЗЗ.
- 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:
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 Китай запретил криптовалюту
09.09.2017
Народный банк Китая объявил о завершении расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin offering, ICO), сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление ЦБ Китая. По данным регулятора, более 90% ICO являются потенциальными нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мошенничеству в финансовой сфере. Доля проектов, привлекающих средства для инвестиций, не превышает 1%, сообщили представители ЦБ Китая.
Согласно официальной позиции Центробанка Китая, все ICO в стране с сегодняшнего дня считаются незаконными. Регулятор намерен строго наказывать за подобные нарушения в будущем и одновременно пригрозил правовыми последствиями за уже завершенные ICO.
Центробанк Китая также настаивает на том, чтобы организации и физические лица, которые уже провели сбор денег на размещениях токенов криптовалют, немедленно вернули средства инвесторам, хотя и не уточнили механизм такого возврата.
Согласно распоряжению ЦБ Китая, цифровые токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями, и не имеют правового и юридического статуса денежных средств, поэтому строжайше запрещается использовать их в качестве средств для рыночных и банковских расчетов.
Онлайн-площадки, предлагавшие первичное размещение и услуги обмена с участием криптовалют, будут закрыты, нарушителей распоряжения регулятор пообещал оставить без лицензий. Те же меры грозят банкам, которым теперь также запрещено предоставлять услуги ICO. В дополнение, Народный банк Китая также намерен проконтролировать удаление всех приложений для мобильных устройств с соответствующих трейдинговых площадок.
|
Другие интересные новости:
▪ Найден гормон, восстанавливающий ткани сердца
▪ Самосклеивающийся каучук
▪ Акселерометр ST Microelectronics LIS3DHH
▪ Воздушные змеи вместо ветрогенераторов и солнечных панелей
▪ Солнечная электростанция в рулоне
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей
▪ статья Петер Слотердайк. Знаменитые афоризмы
▪ статья Как изначально хотел назвать автомобиль Tesla Model 3 Илон Маск? Подробный ответ
▪ статья Маляр строительный. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Велосипедный указатель поворотов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Источник УФ излучения. 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