Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Кабель для связи сотового телефона Siemens S25/C/M/S35 с компьютером. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники /Мобильная связь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Для чего он нужен?

Идея спаять кабель для подключения телефона к компьютеру посетила меня только с третьим по счету мобильным аппаратом. То есть теоретически я бы мог "прикрутить" к РС еще свой первый S10 Active. Впрочем, лучше поздно, чем никогда..

После очередного апгрейда (в этот раз с С25 на S25) я узнал, что существует масса программного обеспечения, с помощью которого можно объединить возможности двух устройств - РС и мобильника. Конечно, большинство из них прекрасно работают и через ИК-порт, но ноутбука у меня нет, а "ИК- глаз" я к тому времени еще не сделал. Но больше всего в кабельном соединении меня привлекала возможность самостоятельно сменить прошивку в аппарате.

Безусловно, кабель можно было просто купить. Я не имею в виду оригинальный аксессуар от Сименс (за который просят ИМХО неадекватную сумму денег - порядка $100), а вполне доступный ($20) и работоспособный шнурок, изготовленный на Тайване. Но лично для меня (как для радиолюбителя в прошлом) это совсем неспортивно.

Поиски начал как обычно - в интернете. Нашел массу схем, причем практически все оказались разными! Какую из них них принять как правильную? Это предстояло решить самому. Про то, что пришлось переводить с немецкого языка, я вообще не говорю..

Теория

За основу я взял описание с немецкого сайта, nobbi.com - там присутствовали хоть какие-то комментарии, в частности про применяемые микросхемы. Распечатав и другие варианты схем, найденные в internet, я приступил к выработке "золотой середины".

Вот что получилось в итоге. Попробую объяснить свои действия в целом и выбор компонентов в частности.

Кабель для связи сотового телефона Siemens S25/C/M/S35 с компьютером

Основная деталь - микросхема MAXIM 3232. Это часто применяемый преобразователь уровней сигналов ТТЛ-КМОП с диапазоном питающих напряжений 3..5,5В. Для S25 немцы предлагали использовать именно ее. В других описаниях встречаются схемы на МАХ 232, которая идентична 3232, но рассчитана на напряжение питания 5В. Соответственно и амплитуды сигналов будут 5В, что некорректно по отношению к S25, имеющему напряжение питания 3,6 В. Хотя в крайнем случае можно использовать и ее, но я не вижу в этом особого смысла..

Также во многих схемах сильно различаются номиналы конденсаторов типового включения ИС - от 0,1 до 10 мкФ. Я так и не понял, чем это вызвано, ведь в фирменной спецификации четко обозначено - все емкости по 0,1 мкФ. Могу только предположить, что возможно применение других номиналов, главное, чтобы они были одинаковы.

Еще один спорный момент: в половине найденных схем напряжение, подаваемое на ИС, понижалось за счет двух обычных диодов и одного диода Шотки, включенных в прямом направлении. Таким образом, если на входе стабилизатора 5В, то на ИС приходит 3В. Однако в реальных условиях (без использования внешнего источника питания) после стабилизатора редко бывает более 4В, в основном 3-4В. Так что отнимать здесь просто нечего :-)) Поэтому диоды я не ставил, а для защиты входа телефона повесил стабилитрон на 2,7 В на вывод №6.

Питание преобразователя (схемы) реализовано от импульсов СОМ-порта, которые после диодов в прямом включении подаются на вход стабилизатора напряжения. Пятивольтовый стабилизатор можно взять любой; я же использовал КР1055ЕН**** - отечественный аналог 78L05 (спецификация) в очень удобном корпусе TO-92 (как транзистор КТ3102, 503 и тд). Потребляемый ИС ток составляет 9-10 мА, так что нет никакого смысла ставить "большой" КРЕН 5А (7805).

Здесь хочу добавить, что возможно и вовсе отказаться от узла стабилизации питания. Запитать ИС можно непосредственно от батареи телефона - она гарантировано выдает почти 4 вольта (пунктирная линия на схеме). Это реализовано у Сергея Оськина в кабеле для связи S25 и PalmМ, icenet.narod.ru/SC/sc000200.php. Единственный минус такого подключения в том, что батарея телефона все-таки разряжается, хоть и небольшим током (порядка 8 мА).

Практика

В итоге мне понадобилось:

  • ИС MAXIM 3232 - 120 руб,
  • Танталовые конденсаторы - 0,1 мкФ х 25В - 4 шт. по 8 руб,
  • Электролиты 10 и 100 мкФ х 25В - по 2 руб,
  • Керамический конденсатор 0,1 мкФ - 2 руб,
  • Отечественный аналог 78L05 - 1 руб 50 коп :-)
  • Два диода типа КД522,
  • Стабилитрон на 2,7 В - 4 руб,
  • Разъем для телефона - 50 руб,
  • Разъем для СОМ-порта 9 pin - 15 руб,
  • Текстолит и микродрель у меня уже были..

    Деталей немного, особенно если не ставить 78L05. Поэтому печатную плату (ПП) можно не делать совсем, а обойтись навесным монтажом. Я же быстренько нанес рисунок переводными картинками и вытравил плату. Так уж сложилось, но отсканировать разводку ПП без деталей мне не удалось.. Вполне подойдет и макетная плата - "дырчатая", с металлизированными отверстиями без дорожек.

    Кабель для связи сотового телефона Siemens S25/C/M/S35 с компьютером

    Текстолит 1мм, импортный - почти прозрачный. Желтые "капельки" - танталовые конденсаторы. Стабилитрон напаян прямо на ИС (на плате справа).

    Кабель для связи сотового телефона Siemens S25/C/M/S35 с компьютером

    Делать отдельные контакты под распайку кабеля нет смысла - я без проблем подпаял провода прямо к контактным площадкам элементов.

    Практически все детали я купил в магазине. С разъемом для телефона мне крупно повезло - удалось купить его отдельно за 50р на Митинском рынке. Ради разъема можно купить самую дешевую китайскую зарядку или "Hands Free", но это уже 150-200р. В качестве корпуса для платы я применил корпус штекера 9 pin с розеткой под UTP-вилку (30руб на рынке) с наклеенным сверху обрезком обычного COM-разъема 9 pin. Получилось вполне приемлемо.. Провод можно взять от любой неисправной мыши, хотя ИМХО экранированный провод все-таки предпочтительней.

    Кабель для связи сотового телефона Siemens S25/C/M/S35 с компьютером

    Совсем необязательно искать разъем со всеми контактами, достаточно 3-4-х Не привожу распиновку СОМ-разъема, т.к. номера контактов нанесены рядом с выводами.

    Кабель для связи сотового телефона Siemens S25/C/M/S35 с компьютером

    Половинки корпусов склеил дихлорэтаном - прекрасно держится. Шнур сделал порядка полутора метров в длину.

    Собранный шнурок присоединил к свободному СОМ-порту и запустил S25Expl, members.aol.com/s25exp. Конструкция заработала сразу, никакой дополнительной настройки не потребовалось. При возникновении неполадок я бы рекомендовал еще раз проверить монтаж, запустить PortMonitor, sysinternals.com/portmon.php и проанализировать его сообщения при старте S25Expl. Либо как обычно прибегнуть к помощи осциллографа..

    Кстати, не все программы работают с кабелем без внешнего питания. Например, NetMonitor написан таким образом, что совсем не посылает импульсы, необходимые для питания ИС :-) Поэтому-то и бытует заблуждения, якобы NetMonitor работает только через IrDA. Также у меня были опасения, что сервисное ПО для перепрошивки аппаратов требует внешнего питания. Однако они не подтвердились.

    Кабель был проверен на нескольких экземплярах S25 и на C35-ом одного известного человека . Теперь он обладает эксклюзивным логотипом на экране телефона и мелодией, благодаря которой окружающие всегда знают, у кого именно звонит телефон :-) Пробовал я подключать С25, но S25Expl не захотел с ним работать, однако "сервисное ПО" функционировало нормально. Пошивку С25 пока не сменил, но это только пока..

    О программировании сотового телефона Вы можете почитать на icenet.narod.ru.

    Автор: ch0zen, ch093@mail.ru; Публикация: ch.telemost.ru

    Смотрите другие статьи раздела Мобильная связь.

    Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

    << Назад

    Последние новости науки и техники, новинки электроники:

    Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

    Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

    Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

    Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

    Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

    Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

    Случайная новость из Архива

    Нанокремний в борьбе с инфекциями 08.07.2012

    Ученые из Университета Брауна обнаружили, что покрытие из наночастиц кремния может эффективно бороться с распространением бактерий стафилококка. Это открытие позволит создавать недорогие покрытия для медицинской техники, имплантатов, оборудования больниц и бытовой техники. Это крайне важно для борьбы с инфекциями - особенно с устойчивыми к антибиотикам суперштаммами бактерий, из-за которых часто даже сносят корпуса больниц.

    Кремний является недорогим распространенным веществом, которое присутствует в нашем организме. Уже давно известно, что он способен бороться с бактериями, однако до сих пор кремниевое покрытие создать не удавалось.

    Ученые из Университета Брауна впервые использовали наночастицы кремния для покрытия поликарбонатного катетера и эндотрахеальной трубки. В результате количество бактерий стафилококка на этих медицинских принадлежностях сократилось на 90%.

    Главной задачей в создании антибактериального покрытия является предотвращение образования биопленки, которая объединяет колонию бактерий и делает ее очень устойчивой к воздействию окружающей среды. Кремниевое покрытие затрудняет образование биопленки и облегчает иммунной системе пациента задачу по очистке имплантата. При этом кремний намного дешевле, чем серебро и не наносит вреда иммунитету человека.

    Ученые вырастили кремниевые наночастицы двух разных размеров и сделали четыре вида покрытия с разной концентрацией обоих видов частиц. Все виды покрытий доказали свою эффективность и снизили количество стафилококка через 24, 48 и 72 часов. Самый мощный эффект имело покрытие с мельчайшими частицами: через сутки количество бактерий сократилось на 90%. В ближайшее время ученые планируют начать тестирование имплантатов с новым покрытием на животных.

    Другие интересные новости:

    ▪ Каменная батарея

    ▪ Магнитные частицы загрязняют мозг

    ▪ Углеродные нанотрубки могут оказаться сильным канцерогеном

    ▪ Коты понимают своих хозяев

    ▪ Axis Vidius - самый маленький дрон с камерой

    Лента новостей науки и техники, новинок электроники

     

    Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

    ▪ раздел сайта Усилители низкой частоты. Подборка статей

    ▪ статья Синтетические волокна. История изобретения и производства

    ▪ статья Почему автор Питера Пэна наделил его свойством никогда не взрослеть? Подробный ответ

    ▪ статья Переводчик. Должностная инструкция

    ▪ статья Бортовой светодиодный вольтметр. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

    ▪ статья Букет из трубки. Секрет фокуса

    [an error occurred while processing this directive] 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
    2000-2026