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Accesorio para grabar conversaciones telefónicas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Telefonia

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A veces se hace necesario grabar una conversación telefónica en cinta magnética, sin distraerse para encender la grabadora. El problema se resolverá si conecta la grabadora al teléfono a través del prefijo propuesto.

El dispositivo descrito enciende automáticamente la grabadora para grabar la conversación y la apaga cuando se cuelga el auricular. Al usar el decodificador, la grabadora debe estar constantemente encendida para grabar. El encendido y apagado se produce cambiando el circuito de alimentación. El diagrama de fijación se muestra en la fig. una.

Accesorio para grabar conversaciones telefónicas
(haga clic para agrandar)

El voltaje de la línea telefónica se aplica al divisor a través de las resistencias R1 y R2. Cuando el tubo está en la palanca, el voltaje en la línea es de aproximadamente 60 V, la salida del elemento DD1.1 es baja, el capacitor C1 está descargado, la salida de DD1.3 también es baja, el transistor VT1 está cerrado, el relé K1 está desenergizado, la grabadora está apagada. Cuando se retira el tubo, el voltaje en la línea cae a 5 ... 12 V, la salida DD1.1 es alta, el capacitor C1 comienza a cargarse a través de la resistencia R3.

Cuando se alcanza el nivel de umbral en los terminales del condensador, el estado de los elementos DD1.2 y DD1.3 cambia al contrario, como resultado de lo cual aparece un nivel alto en la salida de DD1.3. El transistor VT1 se abre, el relé K1 se activa. A través de los contactos de cierre del relé, se suministra energía a la grabadora. El voltaje de frecuencia de audio de la línea se suministra a través del circuito C3, C4, VD4, VD5, C5 a la entrada de línea de la grabadora.

Al final de la conversación, tan pronto como se coloca el auricular en la palanca, el voltaje en la línea aumenta a 60 V. Aparece un nivel bajo en la salida del elemento DD1.1.

El capacitor C1 comienza a descargarse a través de la resistencia R3 y el elemento DD1.1. Tan pronto como el voltaje en el capacitor alcance el nivel de umbral, los elementos DD1.2 y DD1.3 cambiarán su estado al contrario. El transistor VT1 se cerrará, los contactos del relé K1 se abrirán y apagarán la alimentación de la grabadora. Dado que la constante de tiempo del circuito R3C1 es mucho mayor que el período de la serie de pulsos de "marcación" cuando se descuelga el auricular y se marca el número, la grabadora permanece desenergizada. Sin embargo, si levanta el teléfono y no marca el número por un tiempo, el capacitor C1 tendrá tiempo para cargarse y la grabadora se encenderá.

El envío de una señal de llamada (80 ... 120 V, 25 Hz) tampoco cambia el estado de los elementos DD1.2 y DD1.3. El diodo VD2 limita el voltaje en la entrada del elemento DD1.1. La resistencia de los condensadores C3, C4 a una frecuencia de 25 Hz supera los 60 kOhm cada uno, por lo que no desvían la señal de llamada. Los diodos VD4, VD5 limitan el voltaje en la entrada de la grabadora al nivel de 0,6 ... 0,7 V.

El chip K561LA7 es intercambiable con el K561LE5, así como con las series similares K176 y K564. El conjunto de diodos KTs407 se puede reemplazar por cuatro diodos con un voltaje inverso permitido de más de 200 V. El transistor VT1 es una estructura np-p con una potencia de disipación de colector permitida de al menos 150 mW. Relé K1: para una tensión de respuesta de 5 ... 7 V, por ejemplo, RES 10 (pasaporte RS4.524.302 o 031-04-02), RES15 (pasaporte RS4.591.003). La placa de circuito impreso se muestra en la Fig. 2.

El establecimiento del dispositivo se reduce a la selección de R1 y R2 para garantizar un funcionamiento claro del elemento DD1.1 al retirar y bajar el tubo. La resistencia de la resistencia R1 no debe ser inferior a 330 kOhm.

Autor: A. Kurguzov, Moscú; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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El nuevo fusible está hecho de una placa de cobre porosa. Para su elaboración se aplica una pasta de óxido de cobre ligada con resina sobre una plantilla de tela con microesferas. Luego, el producto se calienta, la plantilla se evapora y el óxido de cobre se convierte en una placa de metal, cuya forma repite la forma de la plantilla. Se coloca un explosivo en los poros resultantes del tamaño de una micra. Luego, se aplica un microcircuito a la placa mediante microelectrónica, se corta en piezas de tamaño milimétrico y el microfusible está listo.

Ahora, a partir de estos fusibles, debe ensamblar un dispositivo de fusible terminado del tamaño de un centímetro. Gracias a la nueva tecnología, el fusible se produce automáticamente y se pueden producir hasta cien de estos fusibles de alta tecnología simultáneamente.

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