Оконечные устройства и линии абонентского участка информационной сети

Телефонные аппараты

Разбить на страницы
Показывать лекцию целиком

В настоящее время в соответствии с режимами использования известны три типа аппаратов:

  • Телефонная трубка, гарнитура.
  • Устройства громкоговорящей связи.
  • Терминалы для компьютера.
  • Основные электрические цепи телефонного аппарата

    Один из вариантов простейшего телефонного аппарата показан на рис. 2.1. На последующих рисунках (рис. 2.2-2.3) рассмотрена работа отдельных его цепей.

    Рассмотрим работу каждой из цепей в отдельности.

    (рис 2.1) Принципиальная схема телефонного аппарата

    Телефонный аппарат содержит следующие части (цепи).

  • Цепь вызывного тока.
  • Приборы преобразования речи (микрофон и телефон).
  • Противоместную схему (цепь, устраняющую местный эффект и улучшающую качественные характеристики аппарата).
  • Цепь вызывного тока ("звонок")

    Цепь вызывного тока принимает сигнал "посылка вызова". Простейшая схема (рис. 2.2) состоит из звонка и разделительного конденсатора.

    (рис 2.2) Принципиальная схема телефонного аппарата в части приема акустического сигнала "посылка вызова"

    Звонок в исходном положении (при положенной телефонной трубке) включен в абонентскую линию, при снятии трубки цепь звонка отключается от линии контактом рычажного переключателя (РП). Конденсатор предназначен для того, чтобы через звонок не проходил постоянный ток от станционной батареи, обеспечивающей при состоянии "разговор" электропитание микрофона. Основные параметры цепи приема сигнала вызова определяются [2.10] ГОСТ 7153-85. Входное сопротивление этой цепи должно быть:

  • в режиме ожидания вызова на частоте 1000 Гц — не менее 10 кОм;
  • в режиме вызова на частоте 25 Гц — от 4 до 20 кОм.
  • Заметим, что существует еще один важный показатель: Модуль полного электрического сопротивления — нормированное значение выходного или внутреннего электрического сопротивления на 300-3400 Гц в "разговорном" состоянии устанавливается от 450 до 800 Ом.

    Акустический сигнал "посылка вызова"

    Этот сигнал посылается переменным током частотой $$f = 25$$ Гц и амплитудой $$U = 90$$ В. Такие параметры появились еще на начальном этапе внедрения телефонов, когда ток вырабатывался специальным прибором — "индуктором", а звонки требовали значительной мощности для своей работы. Поэтому иногда сигнал "посылка вызова" называют "индукторным", а часть аппаратуры, обеспечивающую прием и обработку этого сигнала в аппарате и на станции, — "индукторными цепями". Вид электрического сигнала с учетом постоянного напряжения электропитания микрофона показан на рис. 2.2.

    Стандарт ограничивает значение напряжения посылки сигнала вызова. Предельное напряжение сигнала вызова на входе ТА (суммарно для переменной и постоянной составляющих) — $$В$$ — должно быть не более 230 В. Уровень вызывного акустического сигнала соответствует 40-70 дБ (в зависимости от положения регулятора громкости).

    (рис 2.3) Вид напряжения в цепи посылки вызова с учетом электропитания

    Как видно из рис. 2.3, переменное напряжение складывается из постоянной составляющей (-60В) и фактических колебаний амплитуды, которая равна 90 В. Таким образом, максимальные колебания величины напряжения составляют 150 В (при допустимом отклонении ±30 В). Такое высокое значение напряжения препятствовало применению микросхем в цепях посылки вызова, что долгое время увеличивало стоимость и габариты станций. В настоящее время используется очень много телефонных аппаратов с применением акустического вызова. В этом случае вместо обычного звонка устанавливается акустическое устройство, которое вырабатывает мощный акустический сигнал, но требует гораздо меньшее напряжение для получения звука, по мощности равного звуку звонка.

    Акустические вызывные устройства

    Акустические вызывные устройства (tone ringer), заменяющие электрический звонок в телефонном аппарате, называются электроакустическими конверторами (это либо пьезокерамические преобразователи, либо громкоговорители). Они преобразуют посылку вызова в двухполупериодные акустические сигналы с изменяемой частотой.

    (рис 2.4) Принцип построения вызывного устройства на базе электронных элементов

    Простейшая схема ВУ на базе пьезоэлектрического преобразователя и транзистора приведена на рис. 2.4 [3.6]. Это устройство включается в электрическую схему на место звонка. Как и на рис. 2.1, выключатель РП предназначен для отключения звонка. Конденсатор С1 является разделительным для постоянного тока линии.

    Схема представляет собой мультивибратор, который работает на частоте резонанса пьезоэлектрического излучателя порядка 3,5 КГц.

    Пьезоэлектрический излучатель представляет собой металлическую пластину В, на которой помещен кристалл искусственного пьезоэлектрика (двуокись кремния). Внешняя поверхность кристалла металлизирована двумя контактными плоскостями $$R$$ и $$G$$. Если приложить напряжение между пластиной "В" и одной из плоскостей металлизации $$R$$, то кристалл будет деформироваться и, тем самым, создавать звуковые колебания. Упругие колебания кристалла, в свою очередь, генерируют напряжение на гранях кристалла (на плоскости металлизации — $$G$$ ).

    ВУ работает следующим образом.

  • Напряжение положительного полупериода вызывного сигнала через конденсатор $$С_1$$ и резистор $$R_{1}$$, являющийся коллекторной нагрузкой транзистора, прикладывается к обкладкам В-R пьезоэлектрика, что приводит к деформации последнего и излучению звукового сигнала, усиливаемого металлической мембраной (обкладкой) — $$В$$.
  • Деформация пьезоэлектрика, вызванная приложенным к обкладкам В и R напряжением, вызывает появление напряжения положительной полярности между обкладками $$В$$ и $$G$$. Через резистор R3, ограничивающий ток базы, это напряжение прикладывается к эмиттерному переходу $$VT1$$ и открывает его. Открытый транзистор шунтирует обкладки $$В$$ и $$R$$, что приводит к уменьшению приложенного к ним напряжения и, как следствие, к обратной деформации пьезоэлектрика.
  • Обратная деформация пьезоэлектрика вызывает появление напряжения отрицательной полярности между обкладками В и $$G$$, которое через резистор $$R3$$ прикладывается к переходу эмиттер-база транзистора $$VT1$$ и запирает его.
  • Закрытый транзистор обладает большим сопротивлением, вследствие чего практически все напряжение вызывного сигнала вновь прикладывается к обкладкам $$В$$ и $$R$$ пьезоэлектрика и вновь вызывает его деформацию, появление положительного напряжения, открывание транзистора, т.е. процесс повторяется.
  • Таким образом, на протяжении положительного полупериода вызывного сигнала АТС частотой 25 Гц возникают автоколебания с резонансной частотой пьезоэлектрика, равной приблизительно 3,5 КГц. Отрицательный полупериод вызывного сигнала запирает транзистор, и автоколебания прекращаются. Резистор $$R2$$ устанавливает начальное смещение на базе транзистора.

    (рис 2.5) Вызывное устройство на базе интегральной схемы

    Имеется много типов интегральных схем, реализующих эту функцию [2.6]. Рассмотрим только принцип работы вызывного устройства, которое использует интегральную схему по схеме, приведенной на рис. 2.5. Сигнал вызова абонента через ограничивающий резистор $$R_{1}$$ и разделительный для постоянного тока линии конденсатор $$C_{1}$$ поступает на диодный мост D1-D4.

    Выпрямленный сигнал ограничивается стабилитроном $$D6$$ до величины 10 В и через диод $$D7$$ поступает на вход питания $$ИС$$. Дальнейшая работа зависит от типа ИС, список которых приведен в приложении.

    С точки зрения потребителя, каждый из типов микросхем предоставляет возможности получить различные типы вызывного сигнала, например: сигнал с нарастающей громкостью, посылка вызова чередующимися частотами, выбор набора сигналов (мелодий). Сигналы поступают на пьезоэлектрический преобразователь $$BQ$$.

    Цепи электропитания микрофона

    Для работы микрофона требуется, чтобы через него проходил ток определенной величины. Для этого со станции на провода $$a$$ и $$b$$ подается постоянное напряжение величиной 60 В (напряжение с заземленной положительной полярностью (рис. 2.6)).

    (рис 2.6) Цепь электропитания микрофона

    Части телефонного аппарата, через которые проходит ток электропитания микрофона:

  • контакт рычажного переключателя (РП), который обеспечивает наличие тока только при подъеме трубки;
  • обмотка трансформатора (I), назначение которой будет объяснено чуть дальше;
  • контакт номеронабирателя (НН), который при работе диска номеронабирателя передает импульсы набора номера на станцию. На рис. 2.1, где была показана полная схема телефонного аппарата, имеется второй контакт номеронабирателя, который шунтирует телефон на время набора номера и тем самым предупреждает треск в телефоне.
  • Противоместная схема

    Прослушивание абонентом через телефон своего аппарата местных шумов и собственной речи при разговоре называется местным эффектом. Мешающее действие местного эффекта связано с маскировкой звуков и адаптацией слуха.

    Под маскировкой звуков подразумевают явление полного пропадания или ослабления слышимости полезного сигнала на фоне мешающего звука. Наиболее сильное маскирующее действие оказывают звуки низкой частоты. Звуки с большей интенсивностью маскируют звуки с меньшей интенсивностью.

    Под адаптацией слуха подразумевают свойства уха "приспосабливаться" к перегрузке (громким звукам). Когда за громким звуком следует тихий, ухо не успевает подготовиться к его восприятию, в результате этого разборчивость речи ухудшается. В телефонных аппаратах местный эффект вызывают: шумы помещения, поступающие в микрофон и воздействующие на ухо абонента одновременно с полезным сигналом приема, при этом сигнал приема маскируется; собственная речь, которая вызывает адаптацию слуха к сигналам приема.

    Задачу устранения местного эффекта обеспечивает часть телефонного аппарата, которую кратко называют противоместной схемой. Она устраняет попадание сигнала собственного микрофона в телефон. Противоместная схема имеет несколько вариантов построения:

  • мостовая схема;
  • компенсационная схема.
  • Мостовая противоместная схема

    В мостовых схемах (рис. 2.7) при разговоре переменный ток от микрофона Мк разветвляется и проходит по полуобмоткам I и II трансформатора $$Т$$ в противоположных направлениях (на рисунке показано сплошными стрелками). Когда магнитные потоки, созданные этими токами, равны, они компенсируют друг друга и не воздействуют на обмотку III трансформатора $$Т$$. В результате этого телефон слабо воспроизводит собственную передаваемую речь и шумы помещения. Балансный контур представляет собой набор из конденсаторов и сопротивлений, совокупность которых дает комплексное сопротивление, равное сопротивлению линии. Однако на практике идеального равенства $$Z_{лин} = Z_{бал}$$ достигнуть не удается и в телефоне воспроизводится значительно ослабленная передаваемая речь. В современных микросхемах, на которых строятся абонентские комплекты, балансный контур может регулироваться программно, обслуживающим персоналом, что позволяет сделать индивидуальну ю подстройку его комплексного сопротивления к реальной линии.

    При приеме речи ток с линии проходит по полуобмоткам трансформатора в одном направлении (на рис. 2.7 — пунктирные стрелки), вследствие чего магнитные потоки складываются, а в обмотке III трансформатора $$Т$$ индуцируется напряжение. В цепи телефона пройдет переменный ток, и телефон воспроизведет переданную из другого телефонного аппарата речь.

    (рис 2.7) Мостовая противоместная схема

    Компенсационная противоместная схема

    В противоместных компенсационных схемах (рис. 2.8) параллельно телефону $$Тлф$$ и обмотке III трансформатора $$Т$$ подключается сопротивление, называемое компенсационным $$Rком$$. Когда абонент говорит перед микрофоном, то создаются две параллельные цепи: первая — линейная — $$Мк$$, обмотка I трансформатора, $$Л1$$, сопротивление линии $$Zлин$$, $$Л2$$, $$Мк$$. И вторая — местная — $$Мк$$, $$Rк$$, параллельно — обмотка III трансформатора, II трансформатора, $$Zбал$$, $$Мк$$.

    Уменьшение местного эффекта в аппарате достигается параллельным подключением компенсационного сопротивления Rком к телефону и обмотке III трансформатора. Разговорный ток, проходя по обмоткам I и II, создает в сердечнике трансформатора $$Т$$ переменный магнитный поток (потоки, образованные I и II обмотками, неравны между собой и противоположны по направлению, так как направление токов в них противоположное). Результирующий магнитный поток будет индуцировать в обмотке III переменное напряжение, создавая ток в цепи телефона. Но одновременно с этим разговорный ток, проходя по компенсационному сопротивлению $$Rком$$, вызовет падение напряжения:

    $$U_{4} = I_{pазг} Rком$$.

    Для улучшения противоместного эффекта необходимо подобрать значение $$Rком$$ так, чтобы напряжение $$U_{3}$$, индуцированное в обмотке III, и падение напряжения $$U_{4}$$ на $$Rком$$ были равны и противоположны по направлению. При выполнении этого условия ток в обмотках телефона равен нулю, так как телефон оказывается включенным между точками одинакового потенциала и прослушивание своего голоса ослабляется.

    Кроме того, в местной цепи (как это видно на рис. 2.8) разговорный ток разветвляется по двум параллельным цепям: 1) обмотка III трансформатора, 2) Rком. Для переменной составляющей микрофонного тока эти сопротивления различны. Компенсационное сопротивление Rком, являясь активным, не зависит от частоты, в то время как индуктивные сопротивления обмоток телефона и обмотки III трансформатора $$Т$$ с частотой возрастают. Поэтому большая часть тока пройдет через $$Rком$$, в результате чего уменьшится влияние токов микрофона на телефон своего аппарата.

    (рис 2.8) Компенсационная противоместная схема

    Набор номера и номеронабиратели

    Долгое время единственным способом передачи номера входящего абонента (абонента Б) на станцию был импульсный набор. Цифры передавались с помощью периодического разрыва шлейфа. При этом на станцию передавались импульсы, число которых было равно значению передаваемой цифры. Требования к временным параметрам импульсов следующие [2.3]. Скорость передачи — 10 импульсов/с, т.е. время размыкания и замыкания, отводимое на один импульс, равно 100 мс.

    Соотношение между временем размыкания и замыкания, составляющее для нормального номеронабирателя 1,5 (60 мс для размыкания, и 40 мс для замыкания), называется импульсным коэффициентом $$k$$.

    $$к=\frac{t_{разм}}{t_{зам}}$$

    Для приведенных выше данных $$k = 1,5$$.

    Межсерийный интервал — время между набором двух цифр — должен быть не меньше 200 мс. Идеальных номеронабирателей не бывает, поэтому возможны разбросы во временных параметрах.

    Современные станции допускают применение дисков со скоростями диска 7 до 12 имп./с; разброс импульсного коэффициента $$1,1 < k < 2,1$$. Этот разброс больше, чем указывается обычно в нормах на номеронабиратели.

    Таким образом, самое малое время замыкания равно

    $$t=\frac{1000}{3,1\times 12} мс=27 мс$$

    Эта формула следует из того, что время интервала $$t_{инт}$$ равно

    $$t_{инт}=\frac{1000 мс}{V}$$

    Оно также равно

    $$t_{инт}=t_{зам}+t_{разм}=t_{зам}+kt_{зам}=(1+k)t_{зам}$$

    Откуда время замыкания

    $$t_{зам} = \frac{t_{инт}}{1+k}=\frac{1000 мс}{(1+k)V}$$

    Время размыкания определяется из формулы

    $$t=(l+\frac{l}{k})t_{разм}$$

    Самое большое время размыкания равно

    $$t_{разм}=\frac{1000}{7\times 1,9}=70 мс$$

    Ниже приведена диаграмма, отображающая набор номера, состоящего из двух цифр — 22 (рис. 2.9).

    (рис 2.9) Диаграмма набора с помощью импульсного номеронабирателя.

    1 — исходное положение; 2 — испульс (размыканиезамыкание); 3 — межсерийная пауза; 4 — отбой

    Электрическое сопротивление постоянному току в режиме набора номера для ТА с импульсным способом набора номера должно быть:

  • при замыкании шлейфа и токе питания 35 мА — не более 100 Ом;
  • при размыкании шлейфа и напряжении питания 60 В — не менее 200 кОм (так называемое сопротивление утечки между двумя проводами абонентского шлейфа).
  • Для параметров набора номера установлены следующие нормы:

  • период импульсов в серии — 100 мс;
  • импульсный коэффициент в пределах 1,4-1,6, пауза между сериями импульсов в пределах от 400 до 1000 мс. Как это указано выше, современные станции с использованием микроэлектроники позволяют иметь разброс параметров гораздо больший, чем указано в норме. Это облегчает эксплуатацию телефонных аппаратов;
  • длительность размыкания шлейфа АЛ при отбое должна быть не менее 800 мс.;
  • длительность размыкания шлейфа АЛ при калиброванном разрыве (кнопка flash) для получения дополнительных видов обслуживания (ДВО) должна быть в пределах 40-120 мс.
  • Частотный номеронабиратель

    Этот способ набора отличается тем, что информация о набранном номере передается с помощью комбинации двух частот. Этот способ называется двухтональным многочастотным набором (DTMFDual Tone Multi-Frequency dialing) и значительно ускоряет набор номера. Длительность посылки сигнала набора номера для ТА ЧНН не менее 50 мс. Это, как будет показано в дальнейшем, уменьшает вероятность ошибки при передаче цифр набранного номера. Комбинации частот и их закрепление за номерами показаны на рис. 2.10. Код образуется с помощью двух групп частот, для образования комбинации из каждой группы берется по одному сигналу (по координатам $$X_{i}$$, $$Y_{j}$$ ). Тогда закрепление частот будет следующее:

    $$f_{0} f_{4} — 1, f_{0} f_{5} — 2, f_{0} f_{6} — 3, f_{0} f_{7} — A, f_{1} f_{4} — 4, f_{1} f_{5} —5, f_{1} f_{6} — 6,\\ f_{1} f_{7} — B, f_{2} f_{4} — 7, f_{2} f_{5} — 8, f_{2} f_{6} — 9, f_{2} f_{7} — C, f_{3} f_{4} —*,\\ f_{3} f_{5} — 0, f_{3} f_{6} — 0, f_{3} f_{7} —D$$.

    (рис 2.10) Распределение частот в номеронабирателе

    Генераторы и связь с клавиатурой

    Многочастотный генератор (рис. 2.11) синтезирует частоты с помощью цифровых отсчетов.

    Программатор отсчетов по командам управления вырабатывает цифровые значения, соответствующие амплитуде сигнала в данной временной точке, и они последовательно через регистр сдвига поступают на вход цифроаналогового преобразователя. На его выходе получается аналоговый сигнал, который передается в линию.

    При использовании цифрового тракта сигнал вводится прямо в цифровой тракт без преобразования.

    На рис. 2.12 показана связь генератора с клавиатурой. При нажатии одной клавиши сигнал запуска подается на два входа частотного генератора. Длительность паузы между посылками сигнала набора номера для ТА ЧНН в автоматическом режиме должна быть не менее 50 мс. Они определяются приборами в случае смены одной из частот.

    На станции приборы приема номера должны быть рассчитаны на прием как импульсных, так и частотных сигналов абонентского номера. Кроме обычного абонентского аппарата широко применяются таксофоны.

    (рис 2.12) Многочастотный генератор для двухчастотного набора номера(рис 2.11) Клавиатура двухчастотного набора и связь ее с многочастным генератором

    Принцип организации громкоговорящей связи

    В большинство современных телефонных аппаратов монтируются устройства для громкоговорящей связи. Они используются при работе автоответчика, есть также варианты их применения для воспроизведения акустической посылки вызова. Блочная схема такого устройства показана на рис. 2.13. Этот вариант аппарата отличается от обычного варианта наличием переключателей и усилителей, а также он содержит два типа микрофона и телефона. Один тип предназначен для телефонной трубки, а другой — в стационарной установке для использования "без рук" ("hands-free"). Продолжим знакомство с устройствами, входящими в состав телефонного аппарата.

    (рис 2.13) Блок­схема включения в телефонный аппарат устройств организации громкой связи

    Бесшнуровые телефонные аппараты (БТА)

    Бесшнуровой телефон состоит из базового блока, который подсоединяется к двухпроводной PSTN. На базовом блоке располагается микротелефонная трубка. Единственное электрическое соединение между базовым блоком и трубкой — два контакта для зарядки батарей трубки от источника питания базового блока. Речь и сигнализация передаются по радиолинии между базовым блоком и трубкой, которую можно снимать и использовать для осуществления или принятия вызова в пределах определенного расстояния от базового блока. В микротелефонной трубке размещаются клавиатура и тональное вызывное устройство.

    Кроме микрофона, миниатюрного телефона и клавиатуры трубка содержит радиопередатчик и радиоприемник, устройство обработки сигналов и батареи для обеспечения требуемой мощности. Все эти устройства ограничивают мощность передачи и, следовательно, зону действия, которая составляет 100-300 м в зависимости от местных условий. Для бытовых применений такой зоны обычно достаточно. При этом снижается риск взаимных помех и допускается установка и работа без лицензирования.

    Обязательное требование для бесшнуровых телефонов — встроенный код безопасности, который устанавливается изготовителем в нестираемой памяти. Обмен сигналами взаимодействия при установлении связи между базовым блоком и трубкой предотвращает любую возможность использования базового блока другой трубкой.

    В России в основном распространены бесшнуровые телефонные аппараты, использующие для радиопередачи цифровые методы, которые будут рассмотрены в дальнейшем. Аппараты, применяющие методы передачи с помощью аналоговых сигналов, постепенно заменяются цифровой техникой. Применяемая система передачи носит название DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication — Цифровая усовершенствованная беспроводная связь). Она предназначена для работы в ограниченной зоне. При этом пользователям может быть представлен один из нескольких каналов. В случае занятости одного из них предоставляется другой. Это позволяет исключить влияние аппаратов, работающих в непосредственной близости друг от друга. Занятие канала осуществляется путем сканирования всех доступных и незанятых каналов в рабочей частоте. Эта же технология используется в случае сетей с маленькими площадями сот и не требует частотного планирования, которое применяется в системах подвижной связи, и рассматривается в дальнейшем. Ниже приведены некоторые характеристики этих телефонных аппаратов (стандарт DECT).

    Диапазон частот — 1880-1900 МГц.

    Число каналов — 12.

    Скорость речевого кодека (кодирования и декодирования) — 32 Кбит/с.

    Спаренное включение телефонных аппаратов

    Применение спаренных телефонных аппаратов было вызвано недостаточным количеством и большой стоимостью абонентских линий и позволяло подключить к АТС дополнительных абонентов [2.3]. В настоящее время применение таких устройств не рекомендуется из-за усложнения аппаратуры АТС и присущих им недостатков, указанных далее.

    Аналогичные функции выполняет еще находящаяся в эксплуатации аппаратура АВУ (абонентская высокочастотная установка), которая не рассматривается в этой книге. Для ознакомления с ее характеристиками можно рекомендовать [2.3].

    Подключение двух телефонных аппаратов с разными абонентскими номерами к одной линии АТС называют спаренным включением ТА. Как правило, номера этих ТА отличаются только последней или предпоследней цифрой номера. Особенность такого подключения состоит в том, что при разговоре одного из абонентов аппарат другого абонента автоматически отключается. Вызов со стороны АТС поступает только на тот аппарат, номер которого был набран.

    (рис 2.14) Соединение телефонных аппаратов при "спаренном включении" с диодным разделением

    Принцип работы аппаратуры спаренного включения ТА показан на рис. 2.15. Станционный абонентский комплект спаренных телефонных аппаратов производит постоянный опрос абонентов путем изменения полярности линии с частотой 5,0 Гц (т.е. время опроса каждого ТА составляет 0,2 с). Работа приставки диодного разделения основана на обеспечении электропитанием ТА, обслуживаемого станцией, и блокированием цепи питания другого ТА, параллельно включенного через диодную приставку. Это достигается включением в линейные цепи аппаратов диодов так, чтобы диоды одного ТА были направлены навстречу диодам другого аппарата. Поэтому напряжение подается на каждый аппарат по очереди. Абонент, который первым снимет трубку, занимает линию. При этом на АТС станционный абонентский комплект спаренных телефонных аппаратов устанавливает ту полярность, которая обеспечивает питание аппарата абонента, от которого принят вызов.

    В спаренных телефонах переменное напряжение вызывного сигнала подается не относительно нулевого потенциала, а относительно полярности напряжения питания вызываемого ТА (см. рис. 2.3). Следовательно, амплитудное значение вызывного сигнала не должно превышать 60 В, иначе напряжение вызывного сигнала одного ТА будет поступать на другой.

    Сигналы переменного тока (разговорного или вызывного) пропускаются диодами только того из двух ТА, от которого поступает или к которому направляется вызов. Этим обеспечивается избирательность вызова и исключается возможность подслушивания.

    При входящем вызове со стороны АТС диоды открываются в одном из аппаратов, Это определяется полярностью на проводах общей абонентской линии. При этом работает звонок данного аппарата. Поскольку вызывной сигнал проходит через диоды, он выпрямляется, в результате в телефонном аппарате заряжается конденсатор, после чего прекращается посылка вызова. Для разряда конденсатора в цепи звонка (конденсатор не может разрядиться через станционные устройства АТС из-за включенных диодов) приставки диодного разделения снабжены разрядной цепью, которая показана на рис. 2.14.

    Основные недостатки спаренного включения телефонных аппаратов:

  • отсутствует возможность связи между спаренными телефонами;
  • невозможно пользоваться телефонной связью при занятости линии другим абонентом;
  • так как при занятии линии абонентом спаренного ТА напряжение на клеммах подключения другого аппарата пропадает, то в тех кнопочных ТА, где отсутствует дополнительное питание микросхемы номеронабирателя, возможна потеря номеров, находящихся в запоминающем устройстве микросхемы;
  • вызывные устройства некоторых зарубежных ТА, в которых схема рассчитана на номинальное напряжение вызывного сигнала, при спаренном включении ТА могут не работать;
  • в тех ТА, в которых применяется жидкокристаллический индикатор и осуществляется его питание от линии, яркость индикатора изменяется с частотой переключения блокиратора;
  • если поменять местами клеммы подключения к линии приставки диодного разделения цепей, то можно подключиться параллельно к телефону другого абонента.
  • Автоматическое опознавание номера

    Эта услуга позволяет с помощью специальной сигнализации определить на входящей стороне номер и категорию вызывающего абонента. Первоначально эта опция была предназначена для междугородней связи и местных платных служб, а также служб общественной безопасности (например, милиции). В настоящее время такая возможность реализуется с помощью дополнительного оборудования обычных телефонов, принадлежащих частным лицам. Технически это осуществляется так: после получения вызова аппаратура АОН посылает с задержкой 250-300 мс сигнал запроса номера вызывающего абонента (абонента А) [2.4] частотой 500 Гц и длительностью 100 мс. В ответ передается пакет из 10 символов с длительностью передачи каждой комбинации 400,3 мс, в котором сообщается категория и номер вызывающего абонента. Каждый символ передается двухчастотным кодом "2 из 6", образованным из тональных сигналов 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц [2.4]. Значения частот находятся внутри речевого диапазона. Состав и назначение кодовых сигналов представлены в табл. 2.1.

    Порядок передачи кодовых комбинаций следующий [2.4]:

  • цифра категории (К);
  • цифра разряда единиц (Е);
  • цифра разряда десятков (Д);
  • цифра сотен (С);
  • цифра разряда тысяч (Т);
  • цифра третьего индекса станции (И3);
  • цифра второго индекса станции (И2);
  • цифра первого индекса станции (И1);
  • начало (конец) передачи. При совпадении в номере абонента цифр в соседних разрядах, а также цифр категории и единиц, вместо цифры передается комбинация "Повтор".
  • Состав и назначение кодовых комбинаций АОН
    комбинация частот Назначение комбинация частот Назначение
    700,900 Цифра 1 700, 1500 Цифра 7
    700,1100 Цифра 2 900, 1500 Цифра 8
    900,1100 Цифра 3 1100, 1500 Цифра 9
    700,1300 Цифра 4 1300, 1500 Цифра 0
    900,1300 Цифра 5 1100, 1700 "Начало"
    1100,1300 Цифра 6 1300, 1700 "Повтор"

    В России государственный стандарт [2.10] разрешает передачу запроса АОН при ответе абонента или автоответчика, в последнем случае — при обязательной передаче голосового сообщения.

    Применение цифровых технологий привело к другим методам передачи запроса. Эти сигналы вошли в состав системы сигнализации ISDN — ОКС (общего канала сигнализации). Подробнее способ передачи многочастотными кодами и другие способы передачи сигналов АОН будут рассмотрены в разделе "Сигнализация". Там же будут указаны и параметры сигнализации.

    Автоответчики

    Автоответчики — это ленточные магнитофоны, с помощью которых можно записывать сообщения в отсутствие абонента. Когда поступает вызов, магнитофон замыкает схему ответа и передает обратно сообщение, предлагающее вызывающему абоненту оставить сообщение. В конце уведомления автоответчик подает сигнал "теперь говорите" и включает лентопротяжный механизм, оставаясь в режиме записи до тех пор, пока вызывающий абонент не освободит линию.

    Автоответчики выпускаются в виде отдельных блоков, которые дополняют стандартную телефонную установку, или в совмещенных блоках, когда одно полнофункциональное устройство содержит автоответчик, телефонный аппарат, клавиатуру набора номера, память для номеров и устройство синхронизации.

    В некоторых блоках предусматривается устройство запроса, позволяющее вызывающему абоненту воспроизвести записанные сообщения при условии подачи сигнала безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

    В некоторых автоответчиках для записи применяется магнитная лента. Для этой цели используется также память на ИС. Иногда функцию хранения электронных сообщений обеспечивают цифровые электронные станции.

    Автонабор

    Этот вид услуги заключается в том, что абонент записывает в память часто набираемые номера и нажатием кнопки может вызвать набор и передачу заданного номера. В случае занятости абонента автонабор повторяет вызов.

    Для выполнения этой услуги устанавливается дополнительная память с соответствующим управлением или небольшой микропроцессор (рис. 2.15).

    (рис 2.15) Схема устройств запоминания и выдачи номера.

    Программируемый набор международного номера с учетом индексов выхода на местную и междугородную сеть может содержать не менее 14 знаков. Обе эти услуги выполняются одним и тем же устройством, основу которого составляет оперативная память. Набранные абонентом номера поступают в нее, далее они преобразуются в линейную форму и передаются с помощью контакта реле (импульсные последовательности) или трансформатора (частотный набор) в линию. Устройство может запомнить $$n (n = 5 - 10)$$ номеров.

    Управляющее устройство или микропроцессор позволяет по сигналу абонента выбрать один из этих номеров и снова передать его в линию. Также под управлением абонента микропроцессор может дать возможность записать любые n номеров и далее вызвать их и передать в линию. Кроме этих устройств в аппарат устанавливается дисплей, на котором отображаются номера абонентов, и выставляется "меню" для руководства действиями абонента.

    Программы, записанные в микропроцессор, определяются поставщиком телефонного аппарата и зависят от принятого диалога общения (например, услуги выбора языка и текстовой записи в телефонную книгу и т.п., а также служебные программы, которые не определяются алгоритмом работы со станцией). Для выполнения дополнительных услуг в телефонный аппарат может монтироваться микропроцессор. Напомним его особенности.

    Микропроцессор

    Микропроцессор представляет собой обычный набор "процессор — память", применяемый для компьютеров [2.33]. Поэтому интерфейс контроллера абонентского доступа представляет типовые решения (рис. 2.16). Поскольку эти решения — типовые для вычислительной техники, ограничимся напоминанием назначения различных выходов микропроцессора:

    $$AD0-AD$$ — шины адрес­данные, при передаче от микропроцессора к контроллеру адреса они мультиплексированы, т.е. передача адреса отделена по времени от передачи данных. Они не мультиплексированы при передаче данных.

    $$A8-A-15$$ — старшие разряды адреса. Они используются для расширения адресного пространства.

    $$ALE$$ (Address Latch Enable) — признак, который указывает, что адрес должен быть выведен на внешнюю шину.

    $$RD$$ (Read) — указывает на проведение операции чтения.

    $$WR$$ (Write) — указывает на проведение операции записи.

    $$INT$$ (Interrupt Request) — запрос на прерывание от контроллера к микропроцессору.

    (рис 2.16) Цепи управляющего микропроцессора

    Краткие итоги

  • Телефонный аппарат содержит следующие части (цепи): цепь вызывного тока, приборы преобразования речи (микрофон и телефон), противоместную схему.
  • Цепь вызывного тока принимает сигнал "посылка вызова" и состоит из звонка и разделительного конденсатора, при снятии трубки цепь звонка отключается. Входное сопротивление этой цепи задается в зависимости от режима ожидания вызова, на частоте 1000 Гц или на частоте 25 Гц.
  • Акустический сигнал "посылка вызова" посылается переменным током частотой $$f = 25$$ Гц и амплитудой $$U = 90 В$$. Стандарт ограничивает значение напряжения посылки сигнала вызова и указывает предельное назначение напряжения.
  • Акустические вызывные устройства (tone ringer), заменяющие электрический звонок в телефонном аппарате, называются электроакустическими конверторами. Они преобразуют посылку вызова в двухполупериодные акустические сигналы с изменяемой частотой.
  • Цепи электропитания микрофона обеспечивают необходимую величину тока в разговорном состоянии и состоят из контакта рычажного переключателя, обмотки трансформатора, контакта номеронабирателя.
  • Местный эффект вызывает маскировку звуков и адаптацию слуха. Под маскировкой звуков подразумевают явление полного пропадания или ослабления слышимости полезного сигнала на фоне мешающего звука. Под адаптацией слуха подразумевают ухудшение разборчивости речи при перегрузке громким звуком из-за инерционности перестройки человеческого уха.
  • Противоместная схема устраняет попадание сигнала собственного микрофона в телефон и в значительной степени уменьшает влияние местного эффекта. Противоместная схема имеет два типа: мостовая и компенсационная.
  • Мостовая противоместная схема при разговоре создает для тока микрофона две электрических цепи, такие, что магнитные потоки, созданные ими, компенсируют друг друга. Важную роль при компенсации играет равенство полного сопротивления линии и балансного контура.
  • Компенсационная противоместная схема для тока микрофона: создаются две электрических цепи через обмотки трансформатора и компенсационное сопротивление. Уменьшение местного эффекта в аппарате достигается за счет того, что падение напряжения в одной из обмоток трансформатора и компенсационного сопротивления равны и противоположны по направлению.
  • Номеронабиратели с импульсным набором передают цифры номера вызываемого абонента с помощью периодического разрыва шлейфа. К номеронабирателю предъявляются требования по скорости передачи, отношению между временем размыкания и замыкания (импульсный коэффициент), времени замыкания для посылки сигнала дополнительного вида обслуживания и к электрическому сопротивлению постоянного тока.
  • Последовательность цифр набора номера характеризуется величиной межсерийного времени и минимальной длительностью времени отбоя.
  • Частотный номеронабиратель передает информацию о набранном номере с помощью двухтонального многочастотного набора.
  • Многочастотный генератор синтезирует частоты с помощью цифровых отсчетов, для чего он содержит следующие блоки: программатор отсчетов, регистр сдвига цифроаналоговый преобразователь.
  • Клавиатура многочастотного номеронабирателя связана с подключением выхода многочастотного генератора в соответствии с принятой кодировкой цифр.
  • Подключение двух телефонных аппаратов с разными абонентскими номерами к одной линии АТС называют спаренным включением ТА.
  • Применение спаренных телефонных аппаратов было вызвано недостаточным количеством и большой стоимостью абонентских линий и позволяло подключить к АТС дополнительных абонентов. В настоящее время применение таких устройств не рекомендуется.
  • Работа приставки диодного разделения основана на обеспечении электропитанием ТА, обслуживаемого станцией, и блокированием цепи питания другого ТА, параллельно включенного через диодную приставку.
  • Для разряда конденсатора в цепи звонка (конденсатор не может разрядиться через станционные устройства АТС из-за включенных диодов) приставки диодного разделения снабжены разрядной цепью.
  • Бесшнуровой телефон состоит из базового блока и микротелефонной трубки. Речь и сигнализация между базовым блоком и трубкой передаются по радиолинии в пределах определенного расстояния от базового блока.
  • В сетях России бесшнуровые телефонные аппараты в основном используют систему передачи, которая носит название DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication — Цифровая усовершенствованная беспроводная связь). В этой системе занятие канала осуществляется путем сканирования всех доступных и незанятых каналов в рабочей частоте.
  • Автоматическое опознавание номера позволяет специальной сигнализации определить на входящей стороне номер вызывающего абонента. После получения вызова аппаратура АОН посылает сигнал запроса номера вызывающего абонента (абонента А) частотой 500 Гц и длительностью 100 мс. В ответ передается пакет из 10 символов, в котором сообщается номер вызывающего абонента. Каждый символ передается двухчастотным кодом "2 из 6", образованным из тональных сигналов 700, 900, 1100, 130, 1500 и 1700 Гц.
  • Автоответчики — это ленточные магнитофоны, с помощью которых можно записывать сообщения в отсутствие абонента.
  • Для выполнения дополнительных услуг в телефонный аппарат может монтироваться микропроцессор.
  • Задачи и упражнения

  • Покажите цепи мостиковой схемы, поясните, что произойдет с величиной тока, поступающего из микрофона в телефон при соотношении $$Z_{л}>Z_{бал}$$ и $$Z_{л}<Z_{бал}$$.
  • Поясните по общей схеме телефонного аппарата работу цепей:приема посылки вызова;
  • набор номера;
  • в разговорном состоянии.
  • Определите времена замыкания и размыкания при следующих параметрах номеронабирателя (см. таблицу 2.2).
    Импульсный коэффициент скорость диска
    1,2 10 имп./с
    1,3 11 имп./c
    1,2 7 имп./c
  • Какие комбинации частот поступят в линию при наборе номера:
  • 237—5489
  • 312—7850
  • #186 (набор специальной службы)
  • Нарисуйте схему устройства, которое принимает импульсный и частотный наборы.
  • Укажите место подключения устройства громкоговорящей связи на схеме телефонного аппарата на рис. 2.1.
  • Укажите место (на рис. 2.1) подключения на базовом блоке бесшнурового телефонного аппарата с устройством радиопередачи связи на схеме телефонного аппарата.
  • Используя рис. 2.1, объясните эффект отказа приема "посылки вызова" в спаренных телефонных аппаратах.
  • Нарисуйте алгоритмы работы при выполнении услуги автонабора.
  • По рис. 2.16 поясните назначение шин.
  • Страницы:

    В настоящее время в соответствии с режимами использования известны три типа аппаратов:

  • Телефонная трубка, гарнитура.
  • Устройства громкоговорящей связи.
  • Терминалы для компьютера.
  • Основные электрические цепи телефонного аппарата

    Один из вариантов простейшего телефонного аппарата показан на рис. 2.1. На последующих рисунках (рис. 2.2-2.3) рассмотрена работа отдельных его цепей.

    Рассмотрим работу каждой из цепей в отдельности.

    (рис 2.1) Принципиальная схема телефонного аппарата

    Телефонный аппарат содержит следующие части (цепи).

  • Цепь вызывного тока.
  • Приборы преобразования речи (микрофон и телефон).
  • Противоместную схему (цепь, устраняющую местный эффект и улучшающую качественные характеристики аппарата).
  • Цепь вызывного тока ("звонок")

    Цепь вызывного тока принимает сигнал "посылка вызова". Простейшая схема (рис. 2.2) состоит из звонка и разделительного конденсатора.

    (рис 2.2) Принципиальная схема телефонного аппарата в части приема акустического сигнала "посылка вызова"

    Звонок в исходном положении (при положенной телефонной трубке) включен в абонентскую линию, при снятии трубки цепь звонка отключается от линии контактом рычажного переключателя (РП). Конденсатор предназначен для того, чтобы через звонок не проходил постоянный ток от станционной батареи, обеспечивающей при состоянии "разговор" электропитание микрофона. Основные параметры цепи приема сигнала вызова определяются [2.10] ГОСТ 7153-85. Входное сопротивление этой цепи должно быть:

  • в режиме ожидания вызова на частоте 1000 Гц — не менее 10 кОм;
  • в режиме вызова на частоте 25 Гц — от 4 до 20 кОм.
  • Заметим, что существует еще один важный показатель: Модуль полного электрического сопротивления — нормированное значение выходного или внутреннего электрического сопротивления на 300-3400 Гц в "разговорном" состоянии устанавливается от 450 до 800 Ом.

    Акустический сигнал "посылка вызова"

    Этот сигнал посылается переменным током частотой $$f = 25$$ Гц и амплитудой $$U = 90$$ В. Такие параметры появились еще на начальном этапе внедрения телефонов, когда ток вырабатывался специальным прибором — "индуктором", а звонки требовали значительной мощности для своей работы. Поэтому иногда сигнал "посылка вызова" называют "индукторным", а часть аппаратуры, обеспечивающую прием и обработку этого сигнала в аппарате и на станции, — "индукторными цепями". Вид электрического сигнала с учетом постоянного напряжения электропитания микрофона показан на рис. 2.2.

    Стандарт ограничивает значение напряжения посылки сигнала вызова. Предельное напряжение сигнала вызова на входе ТА (суммарно для переменной и постоянной составляющих) — $$В$$ — должно быть не более 230 В. Уровень вызывного акустического сигнала соответствует 40-70 дБ (в зависимости от положения регулятора громкости).

    (рис 2.3) Вид напряжения в цепи посылки вызова с учетом электропитания

    Как видно из рис. 2.3, переменное напряжение складывается из постоянной составляющей (-60В) и фактических колебаний амплитуды, которая равна 90 В. Таким образом, максимальные колебания величины напряжения составляют 150 В (при допустимом отклонении ±30 В). Такое высокое значение напряжения препятствовало применению микросхем в цепях посылки вызова, что долгое время увеличивало стоимость и габариты станций. В настоящее время используется очень много телефонных аппаратов с применением акустического вызова. В этом случае вместо обычного звонка устанавливается акустическое устройство, которое вырабатывает мощный акустический сигнал, но требует гораздо меньшее напряжение для получения звука, по мощности равного звуку звонка.

    Акустические вызывные устройства

    Акустические вызывные устройства (tone ringer), заменяющие электрический звонок в телефонном аппарате, называются электроакустическими конверторами (это либо пьезокерамические преобразователи, либо громкоговорители). Они преобразуют посылку вызова в двухполупериодные акустические сигналы с изменяемой частотой.

    (рис 2.4) Принцип построения вызывного устройства на базе электронных элементов

    Простейшая схема ВУ на базе пьезоэлектрического преобразователя и транзистора приведена на рис. 2.4 [3.6]. Это устройство включается в электрическую схему на место звонка. Как и на рис. 2.1, выключатель РП предназначен для отключения звонка. Конденсатор С1 является разделительным для постоянного тока линии.

    Схема представляет собой мультивибратор, который работает на частоте резонанса пьезоэлектрического излучателя порядка 3,5 КГц.

    Пьезоэлектрический излучатель представляет собой металлическую пластину В, на которой помещен кристалл искусственного пьезоэлектрика (двуокись кремния). Внешняя поверхность кристалла металлизирована двумя контактными плоскостями $$R$$ и $$G$$. Если приложить напряжение между пластиной "В" и одной из плоскостей металлизации $$R$$, то кристалл будет деформироваться и, тем самым, создавать звуковые колебания. Упругие колебания кристалла, в свою очередь, генерируют напряжение на гранях кристалла (на плоскости металлизации — $$G$$ ).

    ВУ работает следующим образом.

  • Напряжение положительного полупериода вызывного сигнала через конденсатор $$С_1$$ и резистор $$R_{1}$$, являющийся коллекторной нагрузкой транзистора, прикладывается к обкладкам В-R пьезоэлектрика, что приводит к деформации последнего и излучению звукового сигнала, усиливаемого металлической мембраной (обкладкой) — $$В$$.
  • Деформация пьезоэлектрика, вызванная приложенным к обкладкам В и R напряжением, вызывает появление напряжения положительной полярности между обкладками $$В$$ и $$G$$. Через резистор R3, ограничивающий ток базы, это напряжение прикладывается к эмиттерному переходу $$VT1$$ и открывает его. Открытый транзистор шунтирует обкладки $$В$$ и $$R$$, что приводит к уменьшению приложенного к ним напряжения и, как следствие, к обратной деформации пьезоэлектрика.
  • Обратная деформация пьезоэлектрика вызывает появление напряжения отрицательной полярности между обкладками В и $$G$$, которое через резистор $$R3$$ прикладывается к переходу эмиттер-база транзистора $$VT1$$ и запирает его.
  • Закрытый транзистор обладает большим сопротивлением, вследствие чего практически все напряжение вызывного сигнала вновь прикладывается к обкладкам $$В$$ и $$R$$ пьезоэлектрика и вновь вызывает его деформацию, появление положительного напряжения, открывание транзистора, т.е. процесс повторяется.
  • Таким образом, на протяжении положительного полупериода вызывного сигнала АТС частотой 25 Гц возникают автоколебания с резонансной частотой пьезоэлектрика, равной приблизительно 3,5 КГц. Отрицательный полупериод вызывного сигнала запирает транзистор, и автоколебания прекращаются. Резистор $$R2$$ устанавливает начальное смещение на базе транзистора.

    (рис 2.5) Вызывное устройство на базе интегральной схемы

    Имеется много типов интегральных схем, реализующих эту функцию [2.6]. Рассмотрим только принцип работы вызывного устройства, которое использует интегральную схему по схеме, приведенной на рис. 2.5. Сигнал вызова абонента через ограничивающий резистор $$R_{1}$$ и разделительный для постоянного тока линии конденсатор $$C_{1}$$ поступает на диодный мост D1-D4.

    Выпрямленный сигнал ограничивается стабилитроном $$D6$$ до величины 10 В и через диод $$D7$$ поступает на вход питания $$ИС$$. Дальнейшая работа зависит от типа ИС, список которых приведен в приложении.

    С точки зрения потребителя, каждый из типов микросхем предоставляет возможности получить различные типы вызывного сигнала, например: сигнал с нарастающей громкостью, посылка вызова чередующимися частотами, выбор набора сигналов (мелодий). Сигналы поступают на пьезоэлектрический преобразователь $$BQ$$.

    Цепи электропитания микрофона

    Для работы микрофона требуется, чтобы через него проходил ток определенной величины. Для этого со станции на провода $$a$$ и $$b$$ подается постоянное напряжение величиной 60 В (напряжение с заземленной положительной полярностью (рис. 2.6)).

    (рис 2.6) Цепь электропитания микрофона

    Части телефонного аппарата, через которые проходит ток электропитания микрофона:

  • контакт рычажного переключателя (РП), который обеспечивает наличие тока только при подъеме трубки;
  • обмотка трансформатора (I), назначение которой будет объяснено чуть дальше;
  • контакт номеронабирателя (НН), который при работе диска номеронабирателя передает импульсы набора номера на станцию. На рис. 2.1, где была показана полная схема телефонного аппарата, имеется второй контакт номеронабирателя, который шунтирует телефон на время набора номера и тем самым предупреждает треск в телефоне.
  • Противоместная схема

    Прослушивание абонентом через телефон своего аппарата местных шумов и собственной речи при разговоре называется местным эффектом. Мешающее действие местного эффекта связано с маскировкой звуков и адаптацией слуха.

    Под маскировкой звуков подразумевают явление полного пропадания или ослабления слышимости полезного сигнала на фоне мешающего звука. Наиболее сильное маскирующее действие оказывают звуки низкой частоты. Звуки с большей интенсивностью маскируют звуки с меньшей интенсивностью.

    Под адаптацией слуха подразумевают свойства уха "приспосабливаться" к перегрузке (громким звукам). Когда за громким звуком следует тихий, ухо не успевает подготовиться к его восприятию, в результате этого разборчивость речи ухудшается. В телефонных аппаратах местный эффект вызывают: шумы помещения, поступающие в микрофон и воздействующие на ухо абонента одновременно с полезным сигналом приема, при этом сигнал приема маскируется; собственная речь, которая вызывает адаптацию слуха к сигналам приема.

    Задачу устранения местного эффекта обеспечивает часть телефонного аппарата, которую кратко называют противоместной схемой. Она устраняет попадание сигнала собственного микрофона в телефон. Противоместная схема имеет несколько вариантов построения:

  • мостовая схема;
  • компенсационная схема.
  • Мостовая противоместная схема

    В мостовых схемах (рис. 2.7) при разговоре переменный ток от микрофона Мк разветвляется и проходит по полуобмоткам I и II трансформатора $$Т$$ в противоположных направлениях (на рисунке показано сплошными стрелками). Когда магнитные потоки, созданные этими токами, равны, они компенсируют друг друга и не воздействуют на обмотку III трансформатора $$Т$$. В результате этого телефон слабо воспроизводит собственную передаваемую речь и шумы помещения. Балансный контур представляет собой набор из конденсаторов и сопротивлений, совокупность которых дает комплексное сопротивление, равное сопротивлению линии. Однако на практике идеального равенства $$Z_{лин} = Z_{бал}$$ достигнуть не удается и в телефоне воспроизводится значительно ослабленная передаваемая речь. В современных микросхемах, на которых строятся абонентские комплекты, балансный контур может регулироваться программно, обслуживающим персоналом, что позволяет сделать индивидуальну ю подстройку его комплексного сопротивления к реальной линии.

    При приеме речи ток с линии проходит по полуобмоткам трансформатора в одном направлении (на рис. 2.7 — пунктирные стрелки), вследствие чего магнитные потоки складываются, а в обмотке III трансформатора $$Т$$ индуцируется напряжение. В цепи телефона пройдет переменный ток, и телефон воспроизведет переданную из другого телефонного аппарата речь.

    (рис 2.7) Мостовая противоместная схема

    Компенсационная противоместная схема

    В противоместных компенсационных схемах (рис. 2.8) параллельно телефону $$Тлф$$ и обмотке III трансформатора $$Т$$ подключается сопротивление, называемое компенсационным $$Rком$$. Когда абонент говорит перед микрофоном, то создаются две параллельные цепи: первая — линейная — $$Мк$$, обмотка I трансформатора, $$Л1$$, сопротивление линии $$Zлин$$, $$Л2$$, $$Мк$$. И вторая — местная — $$Мк$$, $$Rк$$, параллельно — обмотка III трансформатора, II трансформатора, $$Zбал$$, $$Мк$$.

    Уменьшение местного эффекта в аппарате достигается параллельным подключением компенсационного сопротивления Rком к телефону и обмотке III трансформатора. Разговорный ток, проходя по обмоткам I и II, создает в сердечнике трансформатора $$Т$$ переменный магнитный поток (потоки, образованные I и II обмотками, неравны между собой и противоположны по направлению, так как направление токов в них противоположное). Результирующий магнитный поток будет индуцировать в обмотке III переменное напряжение, создавая ток в цепи телефона. Но одновременно с этим разговорный ток, проходя по компенсационному сопротивлению $$Rком$$, вызовет падение напряжения:

    $$U_{4} = I_{pазг} Rком$$.

    Для улучшения противоместного эффекта необходимо подобрать значение $$Rком$$ так, чтобы напряжение $$U_{3}$$, индуцированное в обмотке III, и падение напряжения $$U_{4}$$ на $$Rком$$ были равны и противоположны по направлению. При выполнении этого условия ток в обмотках телефона равен нулю, так как телефон оказывается включенным между точками одинакового потенциала и прослушивание своего голоса ослабляется.

    Кроме того, в местной цепи (как это видно на рис. 2.8) разговорный ток разветвляется по двум параллельным цепям: 1) обмотка III трансформатора, 2) Rком. Для переменной составляющей микрофонного тока эти сопротивления различны. Компенсационное сопротивление Rком, являясь активным, не зависит от частоты, в то время как индуктивные сопротивления обмоток телефона и обмотки III трансформатора $$Т$$ с частотой возрастают. Поэтому большая часть тока пройдет через $$Rком$$, в результате чего уменьшится влияние токов микрофона на телефон своего аппарата.

    (рис 2.8) Компенсационная противоместная схема

    Набор номера и номеронабиратели

    Долгое время единственным способом передачи номера входящего абонента (абонента Б) на станцию был импульсный набор. Цифры передавались с помощью периодического разрыва шлейфа. При этом на станцию передавались импульсы, число которых было равно значению передаваемой цифры. Требования к временным параметрам импульсов следующие [2.3]. Скорость передачи — 10 импульсов/с, т.е. время размыкания и замыкания, отводимое на один импульс, равно 100 мс.

    Соотношение между временем размыкания и замыкания, составляющее для нормального номеронабирателя 1,5 (60 мс для размыкания, и 40 мс для замыкания), называется импульсным коэффициентом $$k$$.

    $$к=\frac{t_{разм}}{t_{зам}}$$

    Для приведенных выше данных $$k = 1,5$$.

    Межсерийный интервал — время между набором двух цифр — должен быть не меньше 200 мс. Идеальных номеронабирателей не бывает, поэтому возможны разбросы во временных параметрах.

    Современные станции допускают применение дисков со скоростями диска 7 до 12 имп./с; разброс импульсного коэффициента $$1,1 < k < 2,1$$. Этот разброс больше, чем указывается обычно в нормах на номеронабиратели.

    Таким образом, самое малое время замыкания равно

    $$t=\frac{1000}{3,1\times 12} мс=27 мс$$

    Эта формула следует из того, что время интервала $$t_{инт}$$ равно

    $$t_{инт}=\frac{1000 мс}{V}$$

    Оно также равно

    $$t_{инт}=t_{зам}+t_{разм}=t_{зам}+kt_{зам}=(1+k)t_{зам}$$

    Откуда время замыкания

    $$t_{зам} = \frac{t_{инт}}{1+k}=\frac{1000 мс}{(1+k)V}$$

    Время размыкания определяется из формулы

    $$t=(l+\frac{l}{k})t_{разм}$$

    Самое большое время размыкания равно

    $$t_{разм}=\frac{1000}{7\times 1,9}=70 мс$$

    Ниже приведена диаграмма, отображающая набор номера, состоящего из двух цифр — 22 (рис. 2.9).

    (рис 2.9) Диаграмма набора с помощью импульсного номеронабирателя.

    1 — исходное положение; 2 — испульс (размыканиезамыкание); 3 — межсерийная пауза; 4 — отбой

    Электрическое сопротивление постоянному току в режиме набора номера для ТА с импульсным способом набора номера должно быть:

  • при замыкании шлейфа и токе питания 35 мА — не более 100 Ом;
  • при размыкании шлейфа и напряжении питания 60 В — не менее 200 кОм (так называемое сопротивление утечки между двумя проводами абонентского шлейфа).
  • Для параметров набора номера установлены следующие нормы:

  • период импульсов в серии — 100 мс;
  • импульсный коэффициент в пределах 1,4-1,6, пауза между сериями импульсов в пределах от 400 до 1000 мс. Как это указано выше, современные станции с использованием микроэлектроники позволяют иметь разброс параметров гораздо больший, чем указано в норме. Это облегчает эксплуатацию телефонных аппаратов;
  • длительность размыкания шлейфа АЛ при отбое должна быть не менее 800 мс.;
  • длительность размыкания шлейфа АЛ при калиброванном разрыве (кнопка flash) для получения дополнительных видов обслуживания (ДВО) должна быть в пределах 40-120 мс.
  • Частотный номеронабиратель

    Этот способ набора отличается тем, что информация о набранном номере передается с помощью комбинации двух частот. Этот способ называется двухтональным многочастотным набором (DTMFDual Tone Multi-Frequency dialing) и значительно ускоряет набор номера. Длительность посылки сигнала набора номера для ТА ЧНН не менее 50 мс. Это, как будет показано в дальнейшем, уменьшает вероятность ошибки при передаче цифр набранного номера. Комбинации частот и их закрепление за номерами показаны на рис. 2.10. Код образуется с помощью двух групп частот, для образования комбинации из каждой группы берется по одному сигналу (по координатам $$X_{i}$$, $$Y_{j}$$ ). Тогда закрепление частот будет следующее:

    $$f_{0} f_{4} — 1, f_{0} f_{5} — 2, f_{0} f_{6} — 3, f_{0} f_{7} — A, f_{1} f_{4} — 4, f_{1} f_{5} —5, f_{1} f_{6} — 6,\\ f_{1} f_{7} — B, f_{2} f_{4} — 7, f_{2} f_{5} — 8, f_{2} f_{6} — 9, f_{2} f_{7} — C, f_{3} f_{4} —*,\\ f_{3} f_{5} — 0, f_{3} f_{6} — 0, f_{3} f_{7} —D$$.

    (рис 2.10) Распределение частот в номеронабирателе

    Генераторы и связь с клавиатурой

    Многочастотный генератор (рис. 2.11) синтезирует частоты с помощью цифровых отсчетов.

    Программатор отсчетов по командам управления вырабатывает цифровые значения, соответствующие амплитуде сигнала в данной временной точке, и они последовательно через регистр сдвига поступают на вход цифроаналогового преобразователя. На его выходе получается аналоговый сигнал, который передается в линию.

    При использовании цифрового тракта сигнал вводится прямо в цифровой тракт без преобразования.

    На рис. 2.12 показана связь генератора с клавиатурой. При нажатии одной клавиши сигнал запуска подается на два входа частотного генератора. Длительность паузы между посылками сигнала набора номера для ТА ЧНН в автоматическом режиме должна быть не менее 50 мс. Они определяются приборами в случае смены одной из частот.

    На станции приборы приема номера должны быть рассчитаны на прием как импульсных, так и частотных сигналов абонентского номера. Кроме обычного абонентского аппарата широко применяются таксофоны.

    (рис 2.12) Многочастотный генератор для двухчастотного набора номера(рис 2.11) Клавиатура двухчастотного набора и связь ее с многочастным генератором

    Принцип организации громкоговорящей связи

    В большинство современных телефонных аппаратов монтируются устройства для громкоговорящей связи. Они используются при работе автоответчика, есть также варианты их применения для воспроизведения акустической посылки вызова. Блочная схема такого устройства показана на рис. 2.13. Этот вариант аппарата отличается от обычного варианта наличием переключателей и усилителей, а также он содержит два типа микрофона и телефона. Один тип предназначен для телефонной трубки, а другой — в стационарной установке для использования "без рук" ("hands-free"). Продолжим знакомство с устройствами, входящими в состав телефонного аппарата.

    (рис 2.13) Блок­схема включения в телефонный аппарат устройств организации громкой связи

    Бесшнуровые телефонные аппараты (БТА)

    Бесшнуровой телефон состоит из базового блока, который подсоединяется к двухпроводной PSTN. На базовом блоке располагается микротелефонная трубка. Единственное электрическое соединение между базовым блоком и трубкой — два контакта для зарядки батарей трубки от источника питания базового блока. Речь и сигнализация передаются по радиолинии между базовым блоком и трубкой, которую можно снимать и использовать для осуществления или принятия вызова в пределах определенного расстояния от базового блока. В микротелефонной трубке размещаются клавиатура и тональное вызывное устройство.

    Кроме микрофона, миниатюрного телефона и клавиатуры трубка содержит радиопередатчик и радиоприемник, устройство обработки сигналов и батареи для обеспечения требуемой мощности. Все эти устройства ограничивают мощность передачи и, следовательно, зону действия, которая составляет 100-300 м в зависимости от местных условий. Для бытовых применений такой зоны обычно достаточно. При этом снижается риск взаимных помех и допускается установка и работа без лицензирования.

    Обязательное требование для бесшнуровых телефонов — встроенный код безопасности, который устанавливается изготовителем в нестираемой памяти. Обмен сигналами взаимодействия при установлении связи между базовым блоком и трубкой предотвращает любую возможность использования базового блока другой трубкой.

    В России в основном распространены бесшнуровые телефонные аппараты, использующие для радиопередачи цифровые методы, которые будут рассмотрены в дальнейшем. Аппараты, применяющие методы передачи с помощью аналоговых сигналов, постепенно заменяются цифровой техникой. Применяемая система передачи носит название DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication — Цифровая усовершенствованная беспроводная связь). Она предназначена для работы в ограниченной зоне. При этом пользователям может быть представлен один из нескольких каналов. В случае занятости одного из них предоставляется другой. Это позволяет исключить влияние аппаратов, работающих в непосредственной близости друг от друга. Занятие канала осуществляется путем сканирования всех доступных и незанятых каналов в рабочей частоте. Эта же технология используется в случае сетей с маленькими площадями сот и не требует частотного планирования, которое применяется в системах подвижной связи, и рассматривается в дальнейшем. Ниже приведены некоторые характеристики этих телефонных аппаратов (стандарт DECT).

    Диапазон частот — 1880-1900 МГц.

    Число каналов — 12.

    Скорость речевого кодека (кодирования и декодирования) — 32 Кбит/с.

    Спаренное включение телефонных аппаратов

    Применение спаренных телефонных аппаратов было вызвано недостаточным количеством и большой стоимостью абонентских линий и позволяло подключить к АТС дополнительных абонентов [2.3]. В настоящее время применение таких устройств не рекомендуется из-за усложнения аппаратуры АТС и присущих им недостатков, указанных далее.

    Аналогичные функции выполняет еще находящаяся в эксплуатации аппаратура АВУ (абонентская высокочастотная установка), которая не рассматривается в этой книге. Для ознакомления с ее характеристиками можно рекомендовать [2.3].

    Подключение двух телефонных аппаратов с разными абонентскими номерами к одной линии АТС называют спаренным включением ТА. Как правило, номера этих ТА отличаются только последней или предпоследней цифрой номера. Особенность такого подключения состоит в том, что при разговоре одного из абонентов аппарат другого абонента автоматически отключается. Вызов со стороны АТС поступает только на тот аппарат, номер которого был набран.

    (рис 2.14) Соединение телефонных аппаратов при "спаренном включении" с диодным разделением

    Принцип работы аппаратуры спаренного включения ТА показан на рис. 2.15. Станционный абонентский комплект спаренных телефонных аппаратов производит постоянный опрос абонентов путем изменения полярности линии с частотой 5,0 Гц (т.е. время опроса каждого ТА составляет 0,2 с). Работа приставки диодного разделения основана на обеспечении электропитанием ТА, обслуживаемого станцией, и блокированием цепи питания другого ТА, параллельно включенного через диодную приставку. Это достигается включением в линейные цепи аппаратов диодов так, чтобы диоды одного ТА были направлены навстречу диодам другого аппарата. Поэтому напряжение подается на каждый аппарат по очереди. Абонент, который первым снимет трубку, занимает линию. При этом на АТС станционный абонентский комплект спаренных телефонных аппаратов устанавливает ту полярность, которая обеспечивает питание аппарата абонента, от которого принят вызов.

    В спаренных телефонах переменное напряжение вызывного сигнала подается не относительно нулевого потенциала, а относительно полярности напряжения питания вызываемого ТА (см. рис. 2.3). Следовательно, амплитудное значение вызывного сигнала не должно превышать 60 В, иначе напряжение вызывного сигнала одного ТА будет поступать на другой.

    Сигналы переменного тока (разговорного или вызывного) пропускаются диодами только того из двух ТА, от которого поступает или к которому направляется вызов. Этим обеспечивается избирательность вызова и исключается возможность подслушивания.

    При входящем вызове со стороны АТС диоды открываются в одном из аппаратов, Это определяется полярностью на проводах общей абонентской линии. При этом работает звонок данного аппарата. Поскольку вызывной сигнал проходит через диоды, он выпрямляется, в результате в телефонном аппарате заряжается конденсатор, после чего прекращается посылка вызова. Для разряда конденсатора в цепи звонка (конденсатор не может разрядиться через станционные устройства АТС из-за включенных диодов) приставки диодного разделения снабжены разрядной цепью, которая показана на рис. 2.14.

    Основные недостатки спаренного включения телефонных аппаратов:

  • отсутствует возможность связи между спаренными телефонами;
  • невозможно пользоваться телефонной связью при занятости линии другим абонентом;
  • так как при занятии линии абонентом спаренного ТА напряжение на клеммах подключения другого аппарата пропадает, то в тех кнопочных ТА, где отсутствует дополнительное питание микросхемы номеронабирателя, возможна потеря номеров, находящихся в запоминающем устройстве микросхемы;
  • вызывные устройства некоторых зарубежных ТА, в которых схема рассчитана на номинальное напряжение вызывного сигнала, при спаренном включении ТА могут не работать;
  • в тех ТА, в которых применяется жидкокристаллический индикатор и осуществляется его питание от линии, яркость индикатора изменяется с частотой переключения блокиратора;
  • если поменять местами клеммы подключения к линии приставки диодного разделения цепей, то можно подключиться параллельно к телефону другого абонента.
  • Автоматическое опознавание номера

    Эта услуга позволяет с помощью специальной сигнализации определить на входящей стороне номер и категорию вызывающего абонента. Первоначально эта опция была предназначена для междугородней связи и местных платных служб, а также служб общественной безопасности (например, милиции). В настоящее время такая возможность реализуется с помощью дополнительного оборудования обычных телефонов, принадлежащих частным лицам. Технически это осуществляется так: после получения вызова аппаратура АОН посылает с задержкой 250-300 мс сигнал запроса номера вызывающего абонента (абонента А) [2.4] частотой 500 Гц и длительностью 100 мс. В ответ передается пакет из 10 символов с длительностью передачи каждой комбинации 400,3 мс, в котором сообщается категория и номер вызывающего абонента. Каждый символ передается двухчастотным кодом "2 из 6", образованным из тональных сигналов 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц [2.4]. Значения частот находятся внутри речевого диапазона. Состав и назначение кодовых сигналов представлены в табл. 2.1.

    Порядок передачи кодовых комбинаций следующий [2.4]:

  • цифра категории (К);
  • цифра разряда единиц (Е);
  • цифра разряда десятков (Д);
  • цифра сотен (С);
  • цифра разряда тысяч (Т);
  • цифра третьего индекса станции (И3);
  • цифра второго индекса станции (И2);
  • цифра первого индекса станции (И1);
  • начало (конец) передачи. При совпадении в номере абонента цифр в соседних разрядах, а также цифр категории и единиц, вместо цифры передается комбинация "Повтор".
  • Состав и назначение кодовых комбинаций АОН
    комбинация частот Назначение комбинация частот Назначение
    700,900 Цифра 1 700, 1500 Цифра 7
    700,1100 Цифра 2 900, 1500 Цифра 8
    900,1100 Цифра 3 1100, 1500 Цифра 9
    700,1300 Цифра 4 1300, 1500 Цифра 0
    900,1300 Цифра 5 1100, 1700 "Начало"
    1100,1300 Цифра 6 1300, 1700 "Повтор"

    В России государственный стандарт [2.10] разрешает передачу запроса АОН при ответе абонента или автоответчика, в последнем случае — при обязательной передаче голосового сообщения.

    Применение цифровых технологий привело к другим методам передачи запроса. Эти сигналы вошли в состав системы сигнализации ISDN — ОКС (общего канала сигнализации). Подробнее способ передачи многочастотными кодами и другие способы передачи сигналов АОН будут рассмотрены в разделе "Сигнализация". Там же будут указаны и параметры сигнализации.

    Автоответчики

    Автоответчики — это ленточные магнитофоны, с помощью которых можно записывать сообщения в отсутствие абонента. Когда поступает вызов, магнитофон замыкает схему ответа и передает обратно сообщение, предлагающее вызывающему абоненту оставить сообщение. В конце уведомления автоответчик подает сигнал "теперь говорите" и включает лентопротяжный механизм, оставаясь в режиме записи до тех пор, пока вызывающий абонент не освободит линию.

    Автоответчики выпускаются в виде отдельных блоков, которые дополняют стандартную телефонную установку, или в совмещенных блоках, когда одно полнофункциональное устройство содержит автоответчик, телефонный аппарат, клавиатуру набора номера, память для номеров и устройство синхронизации.

    В некоторых блоках предусматривается устройство запроса, позволяющее вызывающему абоненту воспроизвести записанные сообщения при условии подачи сигнала безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

    В некоторых автоответчиках для записи применяется магнитная лента. Для этой цели используется также память на ИС. Иногда функцию хранения электронных сообщений обеспечивают цифровые электронные станции.

    Автонабор

    Этот вид услуги заключается в том, что абонент записывает в память часто набираемые номера и нажатием кнопки может вызвать набор и передачу заданного номера. В случае занятости абонента автонабор повторяет вызов.

    Для выполнения этой услуги устанавливается дополнительная память с соответствующим управлением или небольшой микропроцессор (рис. 2.15).

    (рис 2.15) Схема устройств запоминания и выдачи номера.

    Программируемый набор международного номера с учетом индексов выхода на местную и междугородную сеть может содержать не менее 14 знаков. Обе эти услуги выполняются одним и тем же устройством, основу которого составляет оперативная память. Набранные абонентом номера поступают в нее, далее они преобразуются в линейную форму и передаются с помощью контакта реле (импульсные последовательности) или трансформатора (частотный набор) в линию. Устройство может запомнить $$n (n = 5 - 10)$$ номеров.

    Управляющее устройство или микропроцессор позволяет по сигналу абонента выбрать один из этих номеров и снова передать его в линию. Также под управлением абонента микропроцессор может дать возможность записать любые n номеров и далее вызвать их и передать в линию. Кроме этих устройств в аппарат устанавливается дисплей, на котором отображаются номера абонентов, и выставляется "меню" для руководства действиями абонента.

    Программы, записанные в микропроцессор, определяются поставщиком телефонного аппарата и зависят от принятого диалога общения (например, услуги выбора языка и текстовой записи в телефонную книгу и т.п., а также служебные программы, которые не определяются алгоритмом работы со станцией). Для выполнения дополнительных услуг в телефонный аппарат может монтироваться микропроцессор. Напомним его особенности.

    Микропроцессор

    Микропроцессор представляет собой обычный набор "процессор — память", применяемый для компьютеров [2.33]. Поэтому интерфейс контроллера абонентского доступа представляет типовые решения (рис. 2.16). Поскольку эти решения — типовые для вычислительной техники, ограничимся напоминанием назначения различных выходов микропроцессора:

    $$AD0-AD$$ — шины адрес­данные, при передаче от микропроцессора к контроллеру адреса они мультиплексированы, т.е. передача адреса отделена по времени от передачи данных. Они не мультиплексированы при передаче данных.

    $$A8-A-15$$ — старшие разряды адреса. Они используются для расширения адресного пространства.

    $$ALE$$ (Address Latch Enable) — признак, который указывает, что адрес должен быть выведен на внешнюю шину.

    $$RD$$ (Read) — указывает на проведение операции чтения.

    $$WR$$ (Write) — указывает на проведение операции записи.

    $$INT$$ (Interrupt Request) — запрос на прерывание от контроллера к микропроцессору.

    (рис 2.16) Цепи управляющего микропроцессора

    Краткие итоги

  • Телефонный аппарат содержит следующие части (цепи): цепь вызывного тока, приборы преобразования речи (микрофон и телефон), противоместную схему.
  • Цепь вызывного тока принимает сигнал "посылка вызова" и состоит из звонка и разделительного конденсатора, при снятии трубки цепь звонка отключается. Входное сопротивление этой цепи задается в зависимости от режима ожидания вызова, на частоте 1000 Гц или на частоте 25 Гц.
  • Акустический сигнал "посылка вызова" посылается переменным током частотой $$f = 25$$ Гц и амплитудой $$U = 90 В$$. Стандарт ограничивает значение напряжения посылки сигнала вызова и указывает предельное назначение напряжения.
  • Акустические вызывные устройства (tone ringer), заменяющие электрический звонок в телефонном аппарате, называются электроакустическими конверторами. Они преобразуют посылку вызова в двухполупериодные акустические сигналы с изменяемой частотой.
  • Цепи электропитания микрофона обеспечивают необходимую величину тока в разговорном состоянии и состоят из контакта рычажного переключателя, обмотки трансформатора, контакта номеронабирателя.
  • Местный эффект вызывает маскировку звуков и адаптацию слуха. Под маскировкой звуков подразумевают явление полного пропадания или ослабления слышимости полезного сигнала на фоне мешающего звука. Под адаптацией слуха подразумевают ухудшение разборчивости речи при перегрузке громким звуком из-за инерционности перестройки человеческого уха.
  • Противоместная схема устраняет попадание сигнала собственного микрофона в телефон и в значительной степени уменьшает влияние местного эффекта. Противоместная схема имеет два типа: мостовая и компенсационная.
  • Мостовая противоместная схема при разговоре создает для тока микрофона две электрических цепи, такие, что магнитные потоки, созданные ими, компенсируют друг друга. Важную роль при компенсации играет равенство полного сопротивления линии и балансного контура.
  • Компенсационная противоместная схема для тока микрофона: создаются две электрических цепи через обмотки трансформатора и компенсационное сопротивление. Уменьшение местного эффекта в аппарате достигается за счет того, что падение напряжения в одной из обмоток трансформатора и компенсационного сопротивления равны и противоположны по направлению.
  • Номеронабиратели с импульсным набором передают цифры номера вызываемого абонента с помощью периодического разрыва шлейфа. К номеронабирателю предъявляются требования по скорости передачи, отношению между временем размыкания и замыкания (импульсный коэффициент), времени замыкания для посылки сигнала дополнительного вида обслуживания и к электрическому сопротивлению постоянного тока.
  • Последовательность цифр набора номера характеризуется величиной межсерийного времени и минимальной длительностью времени отбоя.
  • Частотный номеронабиратель передает информацию о набранном номере с помощью двухтонального многочастотного набора.
  • Многочастотный генератор синтезирует частоты с помощью цифровых отсчетов, для чего он содержит следующие блоки: программатор отсчетов, регистр сдвига цифроаналоговый преобразователь.
  • Клавиатура многочастотного номеронабирателя связана с подключением выхода многочастотного генератора в соответствии с принятой кодировкой цифр.
  • Подключение двух телефонных аппаратов с разными абонентскими номерами к одной линии АТС называют спаренным включением ТА.
  • Применение спаренных телефонных аппаратов было вызвано недостаточным количеством и большой стоимостью абонентских линий и позволяло подключить к АТС дополнительных абонентов. В настоящее время применение таких устройств не рекомендуется.
  • Работа приставки диодного разделения основана на обеспечении электропитанием ТА, обслуживаемого станцией, и блокированием цепи питания другого ТА, параллельно включенного через диодную приставку.
  • Для разряда конденсатора в цепи звонка (конденсатор не может разрядиться через станционные устройства АТС из-за включенных диодов) приставки диодного разделения снабжены разрядной цепью.
  • Бесшнуровой телефон состоит из базового блока и микротелефонной трубки. Речь и сигнализация между базовым блоком и трубкой передаются по радиолинии в пределах определенного расстояния от базового блока.
  • В сетях России бесшнуровые телефонные аппараты в основном используют систему передачи, которая носит название DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication — Цифровая усовершенствованная беспроводная связь). В этой системе занятие канала осуществляется путем сканирования всех доступных и незанятых каналов в рабочей частоте.
  • Автоматическое опознавание номера позволяет специальной сигнализации определить на входящей стороне номер вызывающего абонента. После получения вызова аппаратура АОН посылает сигнал запроса номера вызывающего абонента (абонента А) частотой 500 Гц и длительностью 100 мс. В ответ передается пакет из 10 символов, в котором сообщается номер вызывающего абонента. Каждый символ передается двухчастотным кодом "2 из 6", образованным из тональных сигналов 700, 900, 1100, 130, 1500 и 1700 Гц.
  • Автоответчики — это ленточные магнитофоны, с помощью которых можно записывать сообщения в отсутствие абонента.
  • Для выполнения дополнительных услуг в телефонный аппарат может монтироваться микропроцессор.
  • Задачи и упражнения

  • Покажите цепи мостиковой схемы, поясните, что произойдет с величиной тока, поступающего из микрофона в телефон при соотношении $$Z_{л}>Z_{бал}$$ и $$Z_{л}<Z_{бал}$$.
  • Поясните по общей схеме телефонного аппарата работу цепей:приема посылки вызова;
  • набор номера;
  • в разговорном состоянии.
  • Определите времена замыкания и размыкания при следующих параметрах номеронабирателя (см. таблицу 2.2).
    Импульсный коэффициент скорость диска
    1,2 10 имп./с
    1,3 11 имп./c
    1,2 7 имп./c
  • Какие комбинации частот поступят в линию при наборе номера:
  • 237—5489
  • 312—7850
  • #186 (набор специальной службы)
  • Нарисуйте схему устройства, которое принимает импульсный и частотный наборы.
  • Укажите место подключения устройства громкоговорящей связи на схеме телефонного аппарата на рис. 2.1.
  • Укажите место (на рис. 2.1) подключения на базовом блоке бесшнурового телефонного аппарата с устройством радиопередачи связи на схеме телефонного аппарата.
  • Используя рис. 2.1, объясните эффект отказа приема "посылки вызова" в спаренных телефонных аппаратах.
  • Нарисуйте алгоритмы работы при выполнении услуги автонабора.
  • По рис. 2.16 поясните назначение шин.
  • Вернуться к учебному плану