Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Малогабаритное переговорное устройство. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телефония

Комментарии к статье Комментарии к статье

Несмотря на то что на страницах журнала "Радио" было опубликовано немало описаний переговорных устройств предлагается еще одна конструкция содержащая интересные решения.

Переговорное устройство {ПУ) обеспечивает связь от входной двери до пульта, расположенного в доме или квартире, Диалог между абонентами происходит переключением режимов (прием - передача} кнопкой на пульте.

В отличие от аналогичного по назначению ПУ, опубликованного в [1), предлагаемое устройство имеет некоторые преимущества, Во-пераых, оно обеспечивает громкоговорящую связь на расстоянии 100 м и более по двухпроводной линии. Во-вторых, его выходная мощность достигает 0,4 Вт. И кроме того, в устройстве отсутствуют микрофоны - их роль выполняют динамические головки.

Основа устройства (рис.1) - универсальный усилитель ЗЧ на операционном усилителе (ОУ) К157УД1, разработанный в лаборатории журнала "Радио" [2]. Для коммутации электрических цепей устройства применено малогабаритное реле РЭС-60 (К1) с двумя группами переключающих контактов (К1.1 и К1.2).

Малогабаритное переговорное устройство
(нажмите для увеличения)

ПУ всегда находится в режиме "Прием", когда реле обесточено и контакты его групп занимают положение, показанное на схеме. Как только за дверью раздается звук, он преобразуется динамической головкой BA2 в электрический сигнал, который проходит через замкнутые контакты группы К1.2 и конденсатор С1 на вход микросхемы DA1 (вывод 9). Затем сигнал усиливается" и с выхода ОУ (вывод 6) по цепи конденсатор С5 - контакты группы К1.1 - зажим ХТ1 - провод Л1 линии связи поступает в пулы, где через замкнутые контакты кнопки SB1 и конденсатор С1 доходит до головки ВА1 воспроизводящей звук {конечно, в передаче сигнала участвует цепь общий провод - зажим ХТ2 - провод Л2).

В режиме "Передача" ПУ переводят нажатием кнопки SB 1. При этом создается следующая цепь постоянного тока: плюс источника питания - резистор R1 - об мотка релеК1 -зажим ХТ1 -провод Л1 - замкнувшиеся контакты кнопки - участок коллектор-эмиттер транзистора - провод Л2 - зажим ХТ2 - минус источника питания. По этой цепи подается питание на транзисторный каскад пульта, срабатывает реле. переключающее контакты групп К1.1 и К1,2, Происходит перекоммутация цепей: выход усилителя подключается к головке ВАЗ, а вход его по проводам линии связи соединяется с пультом.

Теперь можно говорить. Сигнал 34 с головки ВД1 через конденсатор С1 поступает на базу транзистора VT1, усиливается им и выделяется на нагрузке каскада - обмотке реле. Далее сигнал проходит через замкнувшиеся контакты KTJ, делитель из резисторов R2-R4 и разделительный конденсатор на вход основного усилителя. С выхода усилителя сигнал поступает через конденсатор С6 и замкнувшиеся контакты группы К1.2 на головку ВА2, из которой посетитель слышит ответ, Громкость звука регулируют заранее переменным резистором R4. Нажимая и отпуская кнопку на пульте, ведут разговор с посетителем.

Устройство питают от выпрямителя или готового адаптера с выходным напряжением 9 8 и током нагрузки не менее 100 мА. В ждущем режиме устройство потребляет не более 4 мА, а в режиме "Передача" ток возрастает до 100мА.

Длина проводов линии связи, как было сказано выше, может достигать 100 м и более, не отражаясь на качестве звука. Это достигнуто предварительным усилением сигнала 34 транзисторным каскадом непосредственно в пульте, что снижает влияние наводок и позволяет использовать даже неэкранированные провода. Чтобы можно было вести переговоры, скажем, из разных комнат, в каждой из них придется установить зажимы либо розетки и подключать к ним переносный пульт Или вообще изготовить два пульта, расположить их в нужных местах и соединить параллельно.

В устройстве допустимо применить любой транзистор серии КТЗ15 с коэффициентом передачи тока базы не менее 30, Реле К1 - РЭС60, паспорт РС4,5б9Д35-02 или РС4,569,435-07 с обмоткой сопротивлением 230…310 Ом и током срабатывания 22,5 мА. Подойдет, конечно, другое малогабаритное реле с аналогичными параметрами, но тогда придется изменить чертеж печатной платы.

Динамическая головка ВА1 - малогабаритная (0,25ГДШ-2: 0,1ГД13-50) со звуковой катушкой сопротивлением 50 Ом, ВАЗ - 1 ГД8-А с катушкой сопротивлением 8 Ом, Диод VD1 - любой из серий ВД521, ВД522. Оксидные конденсаторы - К50-6, К53-1; С2 - МБМ, КМ-6; остальные - керамические типов КМ, КД, Все резисторы - МЯТ-0,125, кнопка -КМ1.

Малогабаритное переговорное устройство

Детали основного усилителя смонтированы на печатной плате (рис. 2) размерами 50х60 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Плату устанавливают в отдельном корпусе, например, от абонентского громкоговорителя. Здесь же можно установить блок питания.

Детали пульта размещают в коробке размерами 30х60х80 мм. На ее лицевой стороне устанавливают динамическую головку. напротив диффузора которой предварительно сверлят отверстия. На боковой стенке крепят кнопку. Пульт соединяют с зажимами усилителе многожильным проводом (МГШВ, МТВ и т.п.).

Располагают узлы ПУ по-разному, Вот один из вариантов, Динамическую головку ВД2 укрепляют на внутренней стороне входной двери над смотровым глазком. Напротив диффузора в двери должны быть просверлены отверстия диаметром 4...6 мм. Вблизи двери 8 коридоре размещают основной усилитель, который соединяют с головкой гибким (лучше экранированным) проводом с так называемой петлей компенсации - она исключает обрыв провода при открывании двери.

Налаживание ПУ сводится к согласованию транзисторного каскада пульта с использованным реле. Оно заключается в подборе резистора R1 основного усилителя такого сопротивления, чтобы при нажатой кнопке срабатывало реле (при токе 22…23 мА), а напряжение на коллекторе транзистора (на зажимах ХТ1, ХТ2) было в пределах 1,7...2 В.

Литература

  1. Проколцев Ю. Переговорное устройство "Кто там?"- Радио, 1992/№ 9, с, 52.
  2. Поляков В. Универсальный усилитель ЗЧ.-Радио, 1994, № 12, с. 34,35.

Автор: Ю. Иванов, г. Омск; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Телефония.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Новые материалы для термоядерных реакторов 22.11.2024

Термоядерный синтез предлагает почти безграничный и экологически чистый источник энергии. Однако реализация этой технологии требует материалов, способных выдерживать экстремальные условия. Ученые из лаборатории MARVEL (EPFL, Швейцария) разработали подход для поиска таких материалов, что может приблизить использование термоядерной энергии.

Ключевой компонент термоядерных реакторов, дивертор, отвечает за отвод тепла и продуктов реакции, подвергаясь воздействию высоких температур, нейтронов и ионов. Сегодня основным материалом для диверторов в проекте ITER является вольфрам, известный своей термостойкостью. Однако исследователи продолжают искать альтернативы, способные лучше справляться с нагрузками.

Ученые MARVEL использовали базу данных Полинга, анализируя такие свойства, как температура плавления, теплопроводность и плотность, чтобы выявить материалы, которые могут выдерживать условия реакторов. Используя метод оптимизации Парето, они отобрали 71 потенциальный материал.

После первичного анализа исследователи проверили каждый материал на предмет эрозии, взаимодействия с плазмой и другими ограничениями. Некоторые новейшие материалы, например сплавы с высокой энтропией, оказались непригодными для термоядерных реакторов. В итоге список сократился до 21 кандидата.

Для оценки финального списка использовались квантовые модели (DFT). Особое внимание уделялось энергии поверхностной связи (устойчивость к разрушению) и энергии образования междоузлий водорода (взаимодействие с тритием). Это позволило определить, насколько материалы подходят для работы в диверторе без потери эффективности.

В итоговый список вошли как проверенные материалы (вольфрам, графит, алмаз, молибден), так и новые перспективные кандидаты, например, нитрид тантала и керамика на основе бора и азота. Эти материалы демонстрируют потенциал для применения в будущем.

Для дальнейшего анализа ученые планируют использовать нейронные сети, чтобы смоделировать более сложные взаимодействия материалов с нейтронами и плазмой. Это позволит еще точнее оценивать их долговечность.

Новые подходы к поиску материалов делают технологию термоядерного синтеза все ближе к реальности. Совмещение теории и экспериментов открывает путь к созданию надежных и долговечных реакторов, способных обеспечить чистую энергию будущего.

Другие интересные новости:

▪ В Европе вымирают насекомые

▪ Сверхбыстрая камера FRAME

▪ У лягушки без легких найдены легкие

▪ Влияние физкультуры на ДНК

▪ Тройной дифференциальный приемник AD814

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. Подборка статей

▪ статья Организационное поведение. Шпаргалка

▪ статья Какие особенности анатомии верблюда делают его идеально приспособленным к условиям пустынь и сухих степей? Подробный ответ

▪ статья Малина арктическая. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Устройство тревожной сигнализации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Усовершенствованный ограничитель разрядки аккумуляторной батареи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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