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电话原理;§1 电话机工作环境;内容:;§1.1 模拟交换方式下通话原理示意图
;§1.2 数字程控交换方式下通话原理示意图
;§1.3 电话线的结构功能:
? 结构:?0.5mm铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线。
? 功能:
传输恒流馈电、传输信令信号和语言信号。
●馈电:供给电话机工作的电能。我国电话线路
馈电电压48V,馈电电流在18~80mA之间的
某个值。普通电话机依靠交换机馈电工作。
●信令信号包含了:振铃信号、拨号提示音、
DTMF等等。 ●振铃信号:60-80V,25Hz交流信号 ● DTMF(双音多频)是指
Dual Tone MultiFrequency.
●拨号提示音:包括拨号音、忙音和催挂音。;§1.4 对外线阻抗Z1的说明
Z1包括线路阻抗和对端话机阻抗之和。0.5mm
双绞铜线每公里阻抗用下图网络(a)等效,对方话机
阻抗用下图网络(b)等效。(F±1%)
;§1.5 对传输和交换网络的说明
;§1.6 对交换机和话机的一些相关技术说明
(1) 交换机判断话机摘挂机的一般条件:
●线路电流达到3.5mA~7 mA判断为摘机,但国
家标准要求摘机电流至少应大于13mA;
●线路电流降到3.5mA以下判断为挂机,但标准
要求挂机漏电流应≤25?A 。
(2) 摘机后话机等效电阻要求≤350?。
(3) ●交换机送出的拨号音:450Hz连续的长音。
●交换机送出的忙音:450Hz的间断音,0.3
秒送,0.3秒断。幅度大约几百毫伏。
(4) 交换机送出的振铃信号:
90V,25 Hz正弦交流(这是国标)。
(现在程控交换机中多为70V,25Hz)。; (5) 双音多频信号的频率组合;§2 电话机通话电路
§2.1 最简单的通话电路
此通话电路存在的问题:自己讲话产生的话音
电压毫不衰减的送回到了受话电路,这样在耳机里
会听到很大自己的声音(即侧音很大),致使打电话
者非常难受,会不由自主地减小说话的声音,从而
造成对方听到声音很小。
; 在通话电路中受话电路好理解,送话电路相对较难。下面画一简图说明送话原理。
前面§2.1的电路其中的送话电路如下图所示:
;§2.2 具有消侧音电路的通话电路(惠斯登)
;§2 .3 消侧音方程式;
由消侧音方程式我们自然就想到,在给定Z1的前提下,电路设计的任务就是合理而粗略地安排Z2、Z3和Z4,然后在调试过程中进一步确定它们。
普通电话电路中最难设计和不好理解的就是通话电路,其难点就是如何消侧音。其次是电源电路,由于电话线的供电电流很有限(虽然国标规定在18mA~80mA之间,但一般都在25~35mA),且话机挂机后要求漏电流小于等于25?A,而话机挂机后还要执行一些工作任务,因此,电源电路是另一个难点。其余电路(整流桥路、拨号、振铃和来电显示电路)都很简单,是简单地叠加。下面分别加以介绍。
§3 2/4线转换及消侧音电路;§3.1 2/4线转换电路及消侧音原理之一
;§3.2 2/4线转换电路及消侧音原理之二;§4 主板上14芯排线端子的定义及MCU端子定义:
端子号 字符 对应MCU端子字符及其定义
1 R/C ROUT/CTRL 闹铃信号输出
2 C/M CIDON/MUSIC 音乐保持输出
3 XSET 显示器设置,上电后为高
4 SPI LDET 线路监视,用于防盗打
5 TONE MCU的DTMF信号输出端
6 VDD MCU的电源正端
7 BAT BDET 电池电压检测端(未启用)
8 TIP 来电显示信号输入端
9 RING 来电显示信号输入端
10 GND MCU的电源地端; 主板上14芯排线端子的定义及MCU端子
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