Студопедия — Телефонный аппарат АТС
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Телефонный аппарат АТС






Телефонный аппарат АТС отличается от телефонного аппарата ЦБ, включаемого на станции ручного обслуживания, наличием номеронабирателя. Номеронабиратель укрепляется на передней наклонной части корпуса телефонного аппарата и состоит из за

водного механизма с заводным диском, имеющим 10 отверстий, через которые видны цифры 1—9,0 номерного диска. Электрической частью номеронабирателя являются контактные пружины, образующие импульсный и шунтирующий контакты.

Номер абонент набирает поворотом заводного диска номеронабирателя по часовой стрелке до упора, затем отпускает его и диск под действием заводной пружины возвращается в исходное положение. При этом в номеронабирателе происходит столько размыканий импульсного контакта, сколько единиц содержится в набранной цифре (например, при наборе цифры 3 импульсный контакт размыкается 3 раза, а при наборе нуля 10 раз). Номера абонентов железнодорожных АТС содержат от трех до пяти цифр.

 

Простейшая схема телефонного аппарата АТС (рис. 148) состоит из трех цепей: звонковой, микрофонной и телефонной. Звонковая цепь включена через контакты 2-3 переключателя РП только при положенном на аппарат микротелефоне. При этом условии

конденсатор С в этой цепи преграждает путь постоянному току от батареи ЦБ, установленной на АТС. Это необходимо для предотвращения ложного занятия приборов АТС. Кроме того, этот же конденсатор С обеспечивает получение отбоя на АТС, когда абонент, окончив разговор, положит микротелефон на аппарат.

Микрофонная цепь телефонного аппарата АТС замыкается контактами 2-1 переключателя РП при снятии абонентом микротелефона с аппарата. Телефонная цепь, местная, замкнута через обмотку /// трансформатора Тр.

В микрофонную цепь телефонного аппарата АТС включены импульсный ИК и шунтирующий ШК контакты номеронабирателя. Импульсный контакт ИК нормально замкнут и включен последовательно в микрофонную цепь о аппарата АТС; шунтирующий контакт ШК нормально разомкнут и включен параллельно разговорным цепям.

 

Абонент набирает номер при снятом с аппарата микротелефоне после получения в телефоне непрерывного зуммерного сигнала (ответа АТС). Импульсный

контакт ИК при обратном ходе заведенного диска обрывает цепь

постоянного тока, поступающего в аппарат с АТС, столько раз, сколько единиц содержится в набранной цифре. Этим осуществляется пульсация электромагнитов телефонного АТС, управляющих приборами, которые выполняют автоматическое соединение.

 

 

Шунтирующий контакт ШК замыкается при наборе номера с начала завода абонентом диска и до полного его возвращения в исходное положение, шунтируя всю схему разговорных приборов аппарата АТС.

 

Это необходимо для устранения треска в телефоне при наборе номера и для обеспечения большей устойчивости работы электромагнитов за счет уменьшения сопротивления абонентского аппарата.

Работа телефонного аппарата АТС при приеме вызова со станции, а также при передаче и приеме речи ничем не отличается от работы телефонного аппарата ЦБ.

 

Аппарат АТС (рис. 149) отличается от аппарата ЦБ этого же типа только наличием номеронабирателя. В телефонном аппарате АТС ТА-72 применен номеронабиратель с четырьмя контактами, а не с двумя, как это имеет место в простейшем телефонном аппарате АТС (см. рис. 148).

 

Назначение каждого из контактов номеронабирателя перечислено ниже.

 

Контакт И К — импульсный. Этот контакт так же, как и в схеме простейшего аппарата АТС, при обратном ходе заведенного диска номеронабирателя подает импульсы для управления работой приборов АТС. Однако число этих импульсов не равно числу

единиц, содержащихся в набираемой цифре, а на 2 импульса больше. Эти импульсы называют ложными, и их введение обеспечивает увеличение промежутка времени между сериями импульсов при наборе абонентом каждой последующей цифры, что делает

работу приборов АТС более четкой и устойчивой.

 

Контакт ШЛИ— шунтирующий ложные импульсы; он включенпараллельно контакту И К и нормально замкнут. В момент завода диска номеронабирателя контакт ШЛИ размыкается и остается разомкнутым почти до полного возвращения диска в исходное положение, давая возможность контакту ИК посылать свои импульсы на АТС. Однако его 2 последних импульса шунтируются контактом ШЛИ, который замыкается на долю секунды раньше, чем закончит свою работу контакт И К, и 2 ложных импульса в линию не направляются. Этим устраняется искажение набора номера, так как в линию оказываются посланными только рабочие импульсы.

 

Контакт ШРЦ шунтирует накоротко разговорные цепи аппарата, а контакт ШТ — телефон Тф. Эти контакты способствуют устранению треска в телефоне при наборе номера и обеспечивают более устойчивую работу приборов АТС, уменьшая общее сопротивление цепей аппарата.

Работа аппарата ТА-72 АТС при приеме вызова, вызове станции, а также при передаче и приеме речи ничем не отличается от работы телефонного аппарата ТА-72ЦБ.

 

Основное назначение телефонного аппарата (ТА) любой системы и схемы построения остается неизменным с момента его изобретения - преобразование звука в электрический сигнал и передачи его по линии (каналу) связи до нужного абонента и обратного преобразования в звуковой сигнал. Кроме того, ТА должен обеспечить функции приема вызова, занятия линии, набора номера и отбоя, т.е. обепечить протокол взаимодействия с телефонной сетью.

 

 

Телефонный аппарат, предназначенный для работы в проводных телефонных сетях, состоит из следующих компонентов:

- микрофон и телефон, объединенные в микротелефонную трубку;

- вызывное устройство;

- трансформатор;

- разделительный конденсатор;

- номеронабиратель;

- рычажный переключатель.

 

Микрофон предназначен для преобразования звуковых колебаний речи в электрический сигнал звуковой частоты. Микрофоны бывают угольными, конденсаторными, электродинамическими, электромагнитными, пьезоэлектрическими. Все микрофоны делятся на две категории: активные и пассивные. Активные микрофоны непосредственно преобразуют звуковые колебания в электрические. В пассивных микрофонах под воздействием звуковых колебаний изменяется какой-либо параметр преобразующего элемента (емкости или сопротивления). Для работы такого микрофона обязательно используется дополнительный источник питания. В телефонных аппаратах массового применения используются угольные микрофоны, в которых под действием звуковых волн изменяется электрическое сопротивление угольного порошка, находящегося под мембраной. Широкое применение нашли микрофонные капсюли типов МК-10, МК-16. Они обладают довольно высокой чувствительностью. В последнее время в телефонные аппараты производители стали устанавливать конденсаторные микрофоны типа МКЭ-3, КМ-4, и др.

 

Телефон предназначен для преобразования электрических сигналов в звуковые колебания и рассчитан для работы на ухо человека. По конструкции телефоны бывают: электромагнитные, электродинамические и пьезоэлектрические. В телефонных аппаратах наибольшее распространение получили электромагнитные телефоны. В этих телефонах катушки закреплены неподвижно и под действием протекающего в катушках тока, возникающее переменное магнитное поле приводит в движение подвижную мембрану, которая и излучает звуковые колебания. В современных телефонных аппаратах широкое применение нашли телефонные капсюли ТК-67, в аппаратах устаревших конструкций применялись капсули ТК-47 и ТА-4. Ширина полосы рабочих частот для микрофонов и телефонов, применяемых в телефонных аппаратах, составляет примерно 300...3500 Гц. Конструктивно микрофон и телефон объединены в единое устройство - микротелефонную трубку.

 

Вызывное устройство предназначено для преобразования вызывного сигнала переменного тока в звуковой сигнал. В телефонных аппаратах применяются электромагнитные и электронные вызывные устройства. Электромагнитные вызывные устройства представляют собой одно- или двухкатушечный звонок. Электрический ток частотой 16...50 Гц, протекающий в катушках, создает переменное магнитное поле, которое приводит в движение якорь с бойком, ударяющим по металлическим чашкам звонка. Таким образом создается звуковой сигнал вызывного устройства. Обычно в телефонных звонках используют постоянные магниты, создающие определенную полярность магнитопровода, поэтому такие звонки называют поляризованными. Сопротивление обмоток звонка постоянному току составляет 1,5...3 кОм, рабочее напряжение 30...50 В. Электронное вызывное устройство преобразует вызывной электрический сигнал в звуковой. Обычно такие устройства выполняются на основе электронных схем (микросхем, транзисторов и т.д.). В качестве звукового излучателя используют телефон или пьезоэлектрический вызывной прибор ВП-1. У этих устройств вызывной сигнал представляет собой сложную мелодию, программируемую пользователем.

 

Трансформатор телефонного аппарата предназначен для согласования элементов разговорной части с входным сопротивлением телефонной линии. Он, также позволяет устранить так называемый местный эффект. Трансформаторы изготавливают с отдельными обмотками или в виде автотрансформаторов.

 

Разделительный конденсатор предназначен для разделения цепей постоянного и переменного тока при подключении вызывного устройства к телефонной линии. Для постоянного тока конденсатор эквивалентный бесконечно большому сопротивлению, а для переменного-бесконечно малое (практически "0”). В телефонных аппаратах применяются разделительные конденсаторы типов МБМ, К73 емкостью С=0,25...1 мкф и на номинальное напряжение Uном= 160...250 В.

 

Номеронабиратель предназначен для формирования номера вызываемого абонента и передачи импульсов набора номера в телефонную линию для установления требуемого соединения. Благодаря импульсным сигналам происходит периодическое замыкание и размыкание телефонной линии. В современных телефонных аппаратах применяются механические и электронные номеронабиратели. У дискового механического номеронабирателя диск с десятью, пронумерованными от 0 до 9, отверстиями. При вращении диска по часовой стрелке натягивается пружина механизма номеронабирателя и при отпускании возвращает диск в исходное положение. При этом происходит периодическое размыкание контактов, коммутирующих телефонную линию. Необходимая скорость и равномерность вращения диска достигаются наличием центробежного регулятора или фрикционного механизма. Формирование импульсов при свободном движении диска обеспечивает их стабильную частоту и необходимый интервал между импульсными посылками, соответствующими двум соседним цифрам набираемого номера. Необходимый интервал обеспечивается тем, что число размыканий контактов всегда выбирается на одно-два больше, чем требуется подать импульсов в линию. Этим обеспечивается гарантированная пауза между пачками импульсов (0,2...0,8 с). Лишние импульсы в линию не попадут, т.к. в это время импульсные контакты шунтируются одной из групп контактов номеронабирателя. Есть также контакты,которые замыкают телефон при наборе номера, чтобы исключить неприятные щелчки. Частота импульсов, формируемых номеронабирателем, должна составлять (10±1) имп./с. Число проводов, соединяющих номеронабиратель с другими элементами телефонного аппарата, может быть от 3 до 5. Электронные номеронабиратели, которые устанавливаются в современных телефонных аппаратах, выполнены на интегральных микросхемах и транзисторах. Набор номера выполняется нажатием кнопок клавиатуры — так называемой тастатуры. Тастатурные номеронабиратели предоставляют пользователям различные удобства, экономящие время: запоминание последнего набранного номера, возможность запоминания нескольких десятков номеров и др. Питание электронных номеронабирателей осуществляется как от телефонной линии, так и от сети напряжением 220 В через блок питания.

Трансформатор

Трансформаторы, применяемые в телефонных аппаратах, по принципу действия не отличаются от трансформаторов, используемых в других устройствах. Разница в основном заключается только в конструкции и размерах, определяемых назначением трансформатора.

Телефонный трансформатор представляет собой пластмассовый каркас с обмотками, внутри которого расположен сердечник, собранный из пластин трансформаторной стали. Пластины изолированы одна от другой слоем лака, нанесенного на одну из сторон каждой пластины. Концы обмоток припаяны к лепесткам, запрессованным в щеки каркаса.

Рычажный переключатель предназначен для подключения к абонентской линии вызывного устройства телефонного аппарата в нерабочем состоянии (микротелефонная трубка лежит) и разговорных цепей или номеронабирателя в рабочем состоянии (трубка снята). Рычажный переключатель представляет собой группы из нескольких переключающих контактов, срабатывающих при снятии телефонной трубки.







Дата добавления: 2015-07-04; просмотров: 2463. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия