В настоящее время в соответствии с режимами использования известны три типа аппаратов:
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 аппаратаТелефонный аппарат содержит следующие части (цепи).
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
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
Стандарт ограничивает значение напряжения
(рис 2.3) Вид напряжения в цепи посылки вызова с учетом электропитанияКак 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 (
(рис 2.4) Принцип построения вызывного устройства на базе электронных элементовПростейшая схема ВУ на базе пьезоэлектрического преобразователя и транзистора приведена на рис. 2.4 [3.6]. Это устройство включается в
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.
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.
(рис 2.5) Вызывное устройство на базе интегральной схемыИмеется много типов
Выпрямленный сигнал ограничивается стабилитроном $$D6$$ до величины 10 В и через
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 $$BQ$$.
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 микрофонаЧасти телефонного аппарата, через которые проходит ток электропитания микрофона:
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:
В
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
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
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:
Для параметров набора номера установлены следующие нормы:
Этот способ набора отличается тем, что информация о набранном номере передается с помощью комбинации двух частот. Этот способ называется двухтональным многочастотным набором (
$$f_{0} f_{4} — 1, f_{0} f_{5} — 2, f_{0} f_{6} — 3, f_{0} f_{7} — A, f_{1} f_{4} — 4, f_{1} f_{5} —5, f_{1} f_{6} — 6,\\ f_{1} f_{7} — B, f_{2} f_{4} — 7, f_{2} f_{5} — 8, f_{2} f_{6} — 9, f_{2} f_{7} — C, f_{3} f_{4} —*,\\ f_{3} f_{5} — 0, f_{3} f_{6} — 0, f_{3} f_{7} —D$$.
(рис 2.10) Распределение частот в номеронабирателе
Многочастотный генератор (рис. 2.11) синтезирует частоты с помощью цифровых отсчетов.
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
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" ("
(рис 2.13) Блоксхема включения в телефонный аппарат устройств организации громкой связи
Бесшнуровой телефон состоит из базового блока, который подсоединяется к двухпроводной
Кроме микрофона, миниатюрного телефона и клавиатуры трубка содержит радиопередатчик и радиоприемник, устройство
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
Диапазон частот — 1880-1900 МГц.
Число каналов — 12.
Скорость речевого кодека (кодирования и декодирования) — 32 Кбит/с.
Применение спаренных телефонных аппаратов было вызвано недостаточным количеством и большой стоимостью
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 разделениемПринцип 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
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
Основные недостатки спаренного включения телефонных аппаратов:
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]:
| 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
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.
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
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 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:
$$AD0-AD$$ —
$$A8-A-15$$ — старшие разряды адреса. Они используются для расширения адресного пространства.
$$ALE$$ (
$$RD$$ (Read) — указывает на проведение операции чтения.
$$WR$$ (Write) — указывает на проведение операции записи.
$$INT$$ (
(рис 2.16) Цепи управляющего микропроцессора
| Импульсный коэффициент | скорость диска |
|---|---|
| 1,2 | 10 имп./с |
| 1,3 | 11 имп./c |
| 1,2 | 7 имп./c |
В настоящее время в соответствии с режимами использования известны три типа аппаратов:
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 аппаратаТелефонный аппарат содержит следующие части (цепи).
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
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
Стандарт ограничивает значение напряжения
(рис 2.3) Вид напряжения в цепи посылки вызова с учетом электропитанияКак 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 (
(рис 2.4) Принцип построения вызывного устройства на базе электронных элементовПростейшая схема ВУ на базе пьезоэлектрического преобразователя и транзистора приведена на рис. 2.4 [3.6]. Это устройство включается в
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.
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.
(рис 2.5) Вызывное устройство на базе интегральной схемыИмеется много типов
Выпрямленный сигнал ограничивается стабилитроном $$D6$$ до величины 10 В и через
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 $$BQ$$.
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 микрофонаЧасти телефонного аппарата, через которые проходит ток электропитания микрофона:
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:
В
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
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
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:
Для параметров набора номера установлены следующие нормы:
Этот способ набора отличается тем, что информация о набранном номере передается с помощью комбинации двух частот. Этот способ называется двухтональным многочастотным набором (
$$f_{0} f_{4} — 1, f_{0} f_{5} — 2, f_{0} f_{6} — 3, f_{0} f_{7} — A, f_{1} f_{4} — 4, f_{1} f_{5} —5, f_{1} f_{6} — 6,\\ f_{1} f_{7} — B, f_{2} f_{4} — 7, f_{2} f_{5} — 8, f_{2} f_{6} — 9, f_{2} f_{7} — C, f_{3} f_{4} —*,\\ f_{3} f_{5} — 0, f_{3} f_{6} — 0, f_{3} f_{7} —D$$.
(рис 2.10) Распределение частот в номеронабирателе
Многочастотный генератор (рис. 2.11) синтезирует частоты с помощью цифровых отсчетов.
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
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" ("
(рис 2.13) Блоксхема включения в телефонный аппарат устройств организации громкой связи
Бесшнуровой телефон состоит из базового блока, который подсоединяется к двухпроводной
Кроме микрофона, миниатюрного телефона и клавиатуры трубка содержит радиопередатчик и радиоприемник, устройство
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
Диапазон частот — 1880-1900 МГц.
Число каналов — 12.
Скорость речевого кодека (кодирования и декодирования) — 32 Кбит/с.
Применение спаренных телефонных аппаратов было вызвано недостаточным количеством и большой стоимостью
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 разделениемПринцип 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
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
Основные недостатки спаренного включения телефонных аппаратов:
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]:
| 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
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.
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
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 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:
$$AD0-AD$$ —
$$A8-A-15$$ — старшие разряды адреса. Они используются для расширения адресного пространства.
$$ALE$$ (
$$RD$$ (Read) — указывает на проведение операции чтения.
$$WR$$ (Write) — указывает на проведение операции записи.
$$INT$$ (
(рис 2.16) Цепи управляющего микропроцессора
| Импульсный коэффициент | скорость диска |
|---|---|
| 1,2 | 10 имп./с |
| 1,3 | 11 имп./c |
| 1,2 | 7 имп./c |
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.