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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Principio de funcionamiento del identificador de llamadas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Telefonia

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El identificador de llamadas utiliza los siguientes parámetros de señales PBX en su trabajo:

  • Tensión línea telefónica (colgado) - 60 V
  • Amplitud de la señal de llamada del inductor con conexión entrante 50-100 V; forma de pulso - en forma de campana, frecuencia - 25 Hz
  • Voltaje en la red telefónica cuando está descolgado 5-8 V
  • Velocidad de marcación 9-11 pulsos/s, frecuencia de marcación de pulsos 1.3-1.9
  • Señal "Respuesta de la estación" - una señal de tono continuo con una frecuencia de 425 Hz
  • Señal de ocupado - 425 Hz (duración y pausa - 0.35 s)
  • Señal de control de llamada - 450 Hz (duración de pulso 1 s, pausas - 4 s)
  • Señal de "colgar": mantener el teléfono en la palanca del dispositivo durante más de 1.2 s

Parámetros de la señal de solicitud de información de identificación de llamadas:

El principio de funcionamiento de AON. Parámetros de la señal de solicitud de información del llamante

  • Tiempo desde conectar el identificador de llamadas a la línea hasta emitir una solicitud (t pausa) - 250-275 ms
  • Duración de la señal de solicitud (t solicitud) - 100 ms
  • El nivel de la señal de solicitud (U zapr) - 4.3db (el voltaje efectivo de la señal de solicitud).
  • Solicitar frecuencia de señal (f lock) - 495-505 Hz

Principio de identificación del número:

El principio de funcionamiento de AON. Principio de identificación de número

El suscriptor ATS-1, levantando el teléfono, llama al suscriptor ATS-2. En este caso, el suscriptor ATS-2 recibe una llamada inductora (una llamada del ATS) a través de la red telefónica. El teléfono de identificación de llamadas del suscriptor-2 está conectado a la línea telefónica, lo que reduce el voltaje al nivel de 22-24 V, bloqueando la ruta de conversación. Luego, después de 250-275 ms (el tiempo para el final de los procesos transitorios al cambiar una línea telefónica), el identificador de llamadas del suscriptor-2 emite una señal de "Solicitud de identificador de llamadas" al ATS-1 con una frecuencia de 495-505 Hz. con un nivel de 4.3 dB y una duración de 100 ms. En ATS-1, esta señal se decodifica y se emite una "Respuesta": el número de teléfono del suscriptor que llama de ATS-1 utilizando el método de "paquete sin intervalo" multifrecuencia en el código aceptado "2 de 6" . El identificador de llamadas del suscriptor 2 recibe un paquete de información de frecuencia en el orden de recepción, seguido del descifrado de la combinación.

El principio de funcionamiento de AON. información de frecuencia

La información de frecuencia es una secuencia de mensajes de dos frecuencias de varias frecuencias:

f, Hz Nivel, dB
700
900
1100
1300
1500
1700
-6.5 a 27.4
-6.5 a 29.0
-6.5 a 31.0
-6.5 a 32.6
-6.5 a 34.3
-6.5 a 36.0

Una combinación de dos de las seis frecuencias anteriores significa lo siguiente:

  f1+f2,Hz Código "2 de 6"
Número 1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
"Comienzo"
"Repetir"
700 + 900
700 + 1100
900 + 1100
700 + 1300
900 + 1300
1100 + 1300
700 + 1500
900 + 1500
1100 + 1500
1300 + 1500
1100 + 1700
1300 + 1700
000011
000101
000110
001001
001010
001100
010001
010010
010100
011000
100100
101000

"Inicio" significa el comienzo y el final de un paquete de mensajes de doble frecuencia (una secuencia multifrecuencia tiene un paquete de información repetido varias veces, cuyo comienzo y final se indican mediante esta combinación).

“Repetir” significa que el siguiente dígito repite el anterior (en ausencia de esta combinación, descifrar dos dígitos idénticos consecutivos sería extremadamente difícil).

El paquete de información contiene 10 mensajes de doble frecuencia con una duración de 38-42 ms con la siguiente secuencia de transmisión:

  1. "Comienzo"
  2. Dígito de categoría
  3. dígito de las unidades del número
  4. Número dígito de las decenas
  5. Número dígito de las centenas
  6. Números de miles dígitos
  7. Tercer dígito del índice de la estación
  8. Segundo dígito del índice de la estación
  9. El primer dígito del índice de la estación.
  10. "Comienzo"

La información es procesada por un microprocesador y mostrada en el indicador. Al mismo tiempo, en el teléfono del suscriptor-2 (Identificador de llamadas), se generan señales que simulan la señal CPV (Control de timbre de llamada - pitidos largos intermitentes). Luego, si es necesario, el abonado 2 puede mantener una conversación: el algoritmo de identificación del número ha finalizado.

Base física del procesamiento de señales multifrecuencia

La figura muestra un fragmento de un mensaje de dos frecuencias.

El principio de funcionamiento de AON. Fragmento de un mensaje de dos frecuencias

Se suministra una señal similar a la entrada del comparador (circuito de comparación electrónico) y el potencial de comparación (nivel) se suministra a la otra entrada. Todo lo que esté por encima del nivel de comparación del comparador se evalúa en la salida como potencial alto y todo lo que esté por debajo como “0”.

La señal convertida digitalmente se envía a la entrada del puerto de E/S. La unidad central de procesamiento (CPU), bajo el control de un programa almacenado en la ROM (memoria de sólo lectura), sondea el estado del puerto de entrada-salida (estado del comparador) a una frecuencia determinada, colocando los resultados en la memoria temporal de el dispositivo - RAM. Luego, los resultados: una secuencia de "0" y "1" escrita en la RAM en una muestra determinada (la duración de la muestra depende del tamaño de la memoria asignada para que los resultados no desborden la RAM), utilizando un armónico digital especial. Los programas de análisis de señales, son analizados por la CPU y identificados con una señal específica: números 0,1-9, “inicio”, “repetición”. Trabajando en tiempo real, la CPU logra analizarlo hasta 40 veces durante el paso de un mensaje de doble frecuencia (5 milisegundos), lo que permite comparar los resultados, lo que tiene un efecto positivo en la eficiencia de la identificación de matrículas. Durante el tiempo de respuesta, la CPU realiza entre 50 y 150 muestras de este tipo para obtener una decisión inequívoca: cuál es la categoría y el número del suscriptor que llama.

Publicación: cxem.net

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El coeficiente de rendimiento adimensional (ZT) del nuevo generador termoeléctrico es de 0,27, pero Fujifilm afirma que el rendimiento real es mayor. En una exposición celebrada recientemente en Tokio, un convertidor termoeléctrico prototipo demostró una potencia de varios milivatios. Al mismo tiempo, la novedad puede generar electricidad incluso a partir de una diferencia de temperatura de 1 grado Celsius.

Fujifilm no revela detalles sobre la tecnología de fabricación y la composición del material orgánico del que está hecho el nuevo tipo de generador termoeléctrico. Solo se observa que se creó sobre la base de los desarrollos del Instituto AIST japonés. Especialistas de esta institución en 2011 desarrollaron una tecnología para imprimir dispositivos termoeléctricos sobre sustratos flexibles como películas plásticas y papel. En este caso, se utilizó un material compuesto, consistente en carbono pulverizado sobre una matriz polimérica. Este material, fabricado a nanoescala, es capaz de generar 1,5 veces más energía que sus homólogos impresos convencionales. Entonces, durante los experimentos, la diferencia entre la temperatura de la mano y la temperatura en la habitación (36 y 25 grados centígrados, respectivamente) permitió generar una corriente con un voltaje de 108,9 mV.

Fujifilm espera que la nueva tecnología termoeléctrica alimentará varios sensores colocados en el cuerpo humano, incluidos sensores médicos y ambientales. Además, los módulos termoeléctricos orgánicos de bajo costo se pueden usar para mejorar la eficiencia de los paneles solares, los vehículos, la carga de dispositivos móviles y la automatización de bajo consumo.

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