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Adaptador para grabación automática de mensajes telefónicos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Telefonia

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Al reemplazar un teléfono basado en microprocesador Z80 fallido con identificación automática de llamadas (CLI) por uno moderno, noté que todos los CLI fabricados con tecnología Intel no contienen un puerto de control de grabadora. A diferencia de los modelos más antiguos, están diseñados para usar solo un contestador automático digital, cuyo costo es casi igual al costo de todo el dispositivo con identificador de llamadas. No queriendo dejar de usar la grabadora como contestador automático, decidí ensamblar uno de los dispositivos para encender automáticamente la grabadora cuando la persona que llama contesta automáticamente el teléfono [1-3]. Sin embargo, estos dispositivos tienen un inconveniente importante. Funcionan cuando levantas el auricular, conectando la grabadora para grabar tanto las llamadas entrantes como las salientes. Esto requiere la desconexión obligatoria de la grabadora si es necesario llamar a algún lugar.

Propongo un dispositivo simple para conectar automáticamente una grabadora a la red para grabar los mensajes entrantes. El dispositivo está diseñado para funcionar en la misma línea con ANI, que emite una frase estándar al suscriptor en el modo de contestador automático, por ejemplo: "Un contestador automático está funcionando. Hable después del tono ...". Al mismo tiempo, el dispositivo es completamente autónomo y no requiere intervención en el aparato telefónico.

El diagrama del adaptador para la grabación automática de mensajes telefónicos entrantes se muestra en la Fig. 1. El voltaje de la línea telefónica (con el auricular bajado - 60 V) a través de las resistencias R1, R2 y el puente de diodos (VD1 ... VD4) se reduce mediante el diodo Zener VD5 a la tensión de alimentación y carga el condensador C3. En este caso, en los pines 1 y 2 del elemento DD1.1 hay un "0" lógico, y en la salida 3, un "1" lógico. Por lo tanto, en los pines 5 y 6 de DD1.2 también hay un "1", y en la salida 4 hay un "0", que se suministra a través de los elementos amortiguadores DD1.3 y DD1.4 al contacto de control del conector. XS1.

Adaptador de grabación automática de mensajes telefónicos. Diagrama esquemático del adaptador.
Figura 1. Diagrama esquemático del adaptador para la grabación automática de mensajes telefónicos entrantes (haga clic para ampliar)

Una llamada con un voltaje de 4 ... 60 V proveniente de la línea telefónica a través de la resistencia R90 es rectificada por un rectificador con una duplicación del voltaje en los diodos VD7, VD8 y el capacitor C4. El diodo Zener VD9 reduce la tensión de llamada a la tensión de alimentación y carga el condensador C5. En la salida 3 del elemento DD1.1, se forma un nivel lógico bajo que, a través del interruptor SA1, se alimenta a la entrada 6 del elemento DD1.2. Esto abre el transistor VT1 y se enciende el LED de indicación de llamada HL2. Después de que el identificador de llamadas "toma" el teléfono, el voltaje en la línea cae a 9 ... 12 V y el diodo zener VD5 se cierra. Comienza la descarga del condensador C3 a través de la resistencia R3. Cuando se alcanza un nivel bajo en el pin 5 de DD1.2, aparece un "4" lógico en la salida 1, que conmuta los elementos DD1.3, DD1.4 y suministra un voltaje de control de alto nivel a través del conector XS1 a la grabadora. unidad de conmutación. El condensador C3 y la resistencia R3 proporcionan un retraso en el encendido de la grabadora, que es necesario para eliminar los falsos positivos al marcar un número y grabar una frase dada a un suscriptor por AON en una grabadora. La señal a la entrada de línea de la grabadora se alimenta a través del condensador C2 y un divisor resistivo ajustable R7-R8. Los diodos VD12, VD13 protegen la entrada de línea de la grabadora y reducen el voltaje de llamada a un nivel seguro.

Tan pronto como el suscriptor en el otro extremo del cable cuelgue, las señales cortas de "ocupado" obligarán al identificador de llamadas a eliminar la retención de línea, y el voltaje volverá a su nivel original (60 V), asegurando que un el elemento de alto nivel DD5 aparece en la entrada 1.2 y cambia al estado inicial. Si por algún motivo el abonado o llamante no cuelga en unos minutos, la duración de la grabación estará limitada por el tiempo de descarga del condensador C5 a través de la resistencia R6. El diodo VD10 sirve para eliminar el efecto de derivación de la resistencia de carga R5 cuando el condensador C5 se descarga a través de la resistencia R6. Los diodos VD11 y VD6 estabilizan el nivel de la tensión de carga en los condensadores C3 y C5, asegurando así la constancia de los intervalos de tiempo para el funcionamiento del dispositivo. El conmutador SA1 puede desactivar el nodo de bloqueo de grabación de llamadas salientes si es necesario grabar todas las conversaciones. El LED HL2 seguirá indicando las llamadas entrantes.

Para trabajar con éxito con el dispositivo propuesto, la grabadora debe modificarse. El autor utilizó un prefijo de grabadora "Radioingeniería MP-7301". Se montó una unidad de control ensamblada de acuerdo con el esquema estándar [4] en la grabadora. La tensión de alto nivel que llega a través del conector XS1 a través del optoacoplador del tiristor VU1 abre el tiristor VS1, que cierra las diagonales del puente de diodos VD15 conectado en paralelo con el interruptor principal de la grabadora. El contacto del interruptor de red de la grabadora debe estar cerrado por el puente E1. Una grabadora preestablecida para grabar (se instala un casete, se ajusta el nivel de grabación, se presionan las teclas "Reproducir" y "Grabar") se enciende por una señal de llamada y comienza a grabar información proveniente de la red telefónica. Si la grabadora está equipada con una parada automática, debe bloquearse en el modo de grabación, ya que si se desconecta de la red después de grabar el primer mensaje, la parada automática desactivará las teclas de grabación y reproducción, y el siguiente mensaje ya no se grabará. Para hacer esto, se instala un botón adicional en la grabadora (por ejemplo, desde el microinterruptor KM1), que, cuando se presiona el botón "Grabar", apaga el devanado del electroimán de autostop. En todos los demás modos, el autostop debería funcionar normalmente.

El adaptador utiliza el chip K561LE5 ampliamente utilizado. Casi todos los microcircuitos de esta serie funcionan bien con un voltaje de suministro reducido. La tensión de alimentación de 5 V se selecciona para el funcionamiento del dispositivo desde la fuente de alimentación AON o desde una fuente de alimentación de baja potencia, por ejemplo, para una calculadora. Se puede usar un microcircuito similar de la serie K176 en el circuito, sin embargo, la tensión de alimentación debe aumentarse a 9 V, lo que provocará un cambio en los valores de los elementos de los circuitos de temporización, las resistencias R10 y R11, diodos zener VD5 y VD9. Como diodos puente rectificadores VD1 ... VD4 se pueden utilizar todos los diodos rectificadores con una tensión inversa admisible de al menos 100 V o conjuntos de diodos. El autor utilizó un microensamblaje de diodo KD906A. Los diodos VD6, VD10...VD14 pueden ser reemplazados por cualquier silicio. El transistor VT1 también se puede reemplazar por cualquier conductividad adecuada, por ejemplo, KT209, KT321, KT326, KT343, KT3107, etc. Tiristor VS1 es adecuado para KU201K, KU202K ... N. El conjunto de diodos rectificadores VD15 se sustituye por KTs402A...G, KTs405A...G o se monta en los diodos KD226V...D, KD258B...D. La tensión de funcionamiento de los condensadores de separación C1, C2, C4 debe ser de al menos 100 V.

Como conector XS1, el autor usó un conector en miniatura para conectar teléfonos estéreo, conectado mediante un cable estéreo blindado al conector de entrada de línea de la grabadora. Uno de los contactos de la entrada de línea (sin desconexión del circuito, porque la entrada de la grabadora tiene un capacitor de aislamiento) se usa para suministrar voltaje de control a la unidad de encendido de la grabadora. El adaptador se monta sobre una placa, cuyas dimensiones dependen del tipo de elementos de radio utilizados, y se puede colocar en cualquier carcasa adecuada o directamente en la carcasa del teléfono.

Los valores de los valores de los elementos de los circuitos de temporización dependen en gran medida de los parámetros de la línea telefónica. Primero debe asegurarse de que la unidad de encendido de la grabadora funcione correctamente aplicando un voltaje positivo de 14 ... 3 V al diodo VD5. Luego, el adaptador se conecta a la grabadora y a la red telefónica. , y el interruptor SA1 se establece en la posición inferior de acuerdo con el diagrama. El voltaje a través del capacitor C3 debe ser aproximadamente igual al voltaje de suministro. Levantar el auricular del teléfono debe conducir a una descarga gradual del condensador C3 y encender la grabadora. Regresar el tubo a la palanca debe hacer que la grabadora se apague al mismo tiempo.

Si la grabadora no se enciende cuando se levanta el tubo, entonces el diodo zener VD5 se reemplaza con un diodo zener con un alto voltaje de estabilización o se agrega otro diodo zener en serie.

Si la grabadora está siempre encendida o se enciende y no se apaga cuando se cae el auricular, entonces el valor del voltaje de estabilización VD5 es demasiado alto o la resistencia de la resistencia R3 es demasiado alta y no proporciona la corriente de estabilización mínima. En este caso, el valor de R3 debe reducirse a 500...620 kOhm. El tiempo de retardo de encendido de la grabadora se determina seleccionando el valor de la capacitancia del capacitor C3 de tal manera que la grabación comience inmediatamente después de que la persona que llama "pronuncie" la frase "... Hable después de la señal".

Es mejor configurar el nodo para seleccionar las llamadas entrantes y la duración de la grabación después de medir los parámetros de la señal de llamada utilizando un simulador en forma de transformador reductor de red con un voltaje de salida de 60 ... 90 V. Este voltaje se aplica brevemente a la entrada del dispositivo. Mida la caída de tensión en el diodo zener VD9, que debe ser igual a su tensión de estabilización. Al seleccionar el valor de R4 y el tipo de diodo zener, se logra una clara conmutación de DD1.1, que se juzga por el encendido del LED HL2. En el caso de cambiar DD1.1 de los pulsos que ocurren al marcar un número o colgar, debe conectar en serie con la resistencia R3 un capacitor con una capacidad de 0,1-1 uF con un voltaje de operación de al menos 100 V, o encender en el extremo inferior de la resistencia R4 entre C2 y R7. Seleccionando la capacitancia C5 o la resistencia R6, se establece el tiempo máximo de registro de información (2 ... 3 minutos). La resistencia R8 establece un nivel de señal de línea telefónica en el que se proporciona un nivel de grabación normal en la grabadora, y el fondo de CA no reduce la calidad de la información.

El esquema del adaptador se puede cambiar para que, además de conectar una grabadora, actúe como indicador de estado de línea. El esquema de cambios para este caso se muestra en la Fig.2.

Adaptador de grabación automática de mensajes telefónicos. Diagrama esquemático de cambios.
Figura 2. Diagrama esquemático de cambios para adaptador con indicador de estado de línea

El adaptador descrito ha estado en uso diario durante más de un año. No hubo fallas, fallas, cambios en los intervalos de demora durante todo este tiempo.

Literatura

  1. Petrun V. Grabación automática de conversaciones telefónicas. - Radioaficionado, 1993, N2, S.20.
  2. Shustov M. Adaptadores para autograbación de información. - Radioaficionado, 1998, N8, S.22.
  3. Martynyuk N. Contestador telefónico. - Radioaficionado, 1999, N1, S.26.
  4. Roshal G. Conexión de una grabadora a un servidor telefónico. - Radioaficionado, 1994, N2, S.31.

Autor: S. Nikolaenko, Voronezh; Publicación: radioradar.net

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Sin embargo, no nos damos cuenta de que la música alta dispersa la luz de una bombilla, como, por ejemplo, la luz de los faros de los automóviles se dispersa en la niebla. El efecto se notará solo si, en lugar de una bombilla ordinaria, tomamos una fuente de radiación monocromática: un láser. El hecho es que el rayo láser es una radiación electromagnética con una longitud de onda, que determina su "color". El rayo rojo tiene una longitud de onda, el rayo verde tiene otra.

Ahora tomemos una línea de datos de fibra óptica. El principio de su funcionamiento es que la información se transmite cambiando la intensidad de un haz de luz que se propaga a lo largo de un hilo de vidrio transparente. Un solo hilo de fibra óptica se puede usar simultáneamente para transmitir datos a través de cientos de canales, simplemente usando haces de luz de diferentes longitudes de onda. Cada canal corresponde a una longitud de onda láser específica. Es bastante similar con la transmisión de datos a través de ondas de radio, excepto por una cosa: si aumentamos la potencia del transmisor de radio, entonces aumenta la potencia de la señal y el alcance de su recepción. Si aumentamos la potencia del láser para transmitir una señal a través de una fibra óptica, la transmisión se deteriora: cada vez más la señal comenzará a perderse debido a la dispersión de Mandelstam-Brillouin. Por lo tanto, existe un umbral de potencia de la señal que no tiene sentido superar, de lo contrario, la luz transmitida simplemente se reflejará.

¿Qué hicieron los físicos de la Universidad de Illinois? En un delgado hilo de fibra óptica, fijaron una pequeña esfera de vidrio. Este diseño se llama resonador óptico de anillo. Un rayo láser de un filamento de fibra óptica ingresa al resonador y, debido a la reflexión interna múltiple, permanece en él, como en una trampa. El punto clave del experimento fue el segundo rayo láser, con una frecuencia que difiere de la original en cierta cantidad. La diferencia en las frecuencias de los rayos láser correspondía a la frecuencia de las vibraciones acústicas del material de la esfera. Esto hizo que el sistema de fibra óptica y resonador fuera transparente para el primer haz.

Lo que es más sorprendente, dicho sistema resultó ser transparente a los rayos desde un solo lado. Resultó ser una especie de torniquete óptico: la luz pasa por un lado y no puede pasar por el otro. Una propiedad tan interesante surge debido a la compleja interacción de dos rayos de luz y ondas acústicas en un material: el efecto de dispersión de Mandelstam-Brillouin. Solo que en este caso, en lugar de impedir el paso de la viga a través de la fibra, él, por el contrario, le proporcionó un pasillo libre.

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