Переговорное устройство на 2 абонента схема. Простое самодельное переговорное устройство по одно- или двухпроводной линии

простые схемы для связи

Самый простой телефонный аппарат был изобретен Беллом еще в 1876 году и представлял собой два наушника, соединенных между собой парой проводов.


Так как схема не содержит никаких усилителей и источников питания - дальность действия ее не превышает 100 - 200 метров. Для проверки работоспособности схемы следует применять высокоомные головные телефоны типа "Тон" или "Октава" с сопротивлением звуковых катушек от 1000 Ом.

Аналогично можно построить простейшее переговорное устройство из двух трубок от промышленного телефонного аппарата старой конструкции (с дисковым номеронабирателем):


В данном переговорном устройстве используются низкоомные (с сопротивлением звуковых катушек около 65 ом) телефоны совместно с угольными микрофонами и батарея питания. Благодаря использованию источника питания удальсь значительно увеличить дальность действия связи. Этот принцип и в настоящее время широко используется в телефониой связи. Дальность связи зависит от напряжения питания батареи и сечения (толщины) проводов линии связи. Типовое напряжение питания в АТС колеблется от 30 до 60 вольт, что позволяет применять этот вид связи на расстояния до 100 километров без применения дополнительных усилителей.

Дальнейшим усовершенствованием переговорного устройства является введение устройства вызова. Эта схема разработана для стандартных телефонных аппаратов аналоговых АТС (раньше такие широко использовались в быту и в промышленности). Подойдут телефоны с неисправными (или отсутствующими) дисковыми номеронабирателями.


Для питания телефонов и вызывного устройства используются батареи с напряжением от 3 до 12 вольт (не критично - напряжение зависит в большей степени от расстояния между абонентами). Разговорная цепь аналогична рассотренной нами ранее. Для вызова используется простейший генератор ЗЧ колебаний (мультивибратор) на транзисторах Т1 и Т2. В качестве переключателей используются контакты стандартного переключателя, установленного в корпусе телефона. В исходном положении - трубки положены на рычаг - переключатели в положении, указанном на схеме, генераторы обесточены. При поднятии любой из трубок на мультивибратор противоположного телефона начинает поступать напряжение питания и в телефоне аппарата слышен звук. При поднятии трубки другим абонентом - батареи соединяются последовательно с трубками. Можно начинать разговор... По окончании разговора трубки кладутся на рычаги - цепи питания обесточиваются... В данной схеме удобно использовать для питания "плоские" батареи для карманных фонарей типа 3336. Батареи укрепляются вместе с платками мультивибратора в корпусах аппаратов. Как показала практика - батарей хватает на большой срок (практически срок службы батареи равен ее сроку хранения). Если из-за большого расстояния между аппаратами громкость сигнала вызова окажется недостаточной - можно параллельно телефонным трубкам установить вызывные кнопки (без фиксации!), либо увеличить напряжение батарей (например - использовать 9-вольтовую "Крону").Обратите внимание на полярность подключения аппаратов друг к другу (перекрестное)! Неправильное подключение может привести к порче мультивибраторов и батарей питания! Данная схема была описана в журнале "Радио" за 1997 год, номер 4, стр. 38.

Ниже рассмотрим несколько устройств с электронными усилителями.

Первая схема - проводное переговорное устройство. При использовании двух таких устройств можно наладить связь между двумя абонентами на расстоянии более 250 метров (при использовании в качестве линии достаточно толстого провода). Для того, чтобы объединить два таких устройства между собой, нужно соединить одноименные клеммы аппаратов между собой (клемма "1" с клеммой "1" а "2" со "2"). Можно вместо одного из проводов использовать, например, батарею отопления - и тогда для связи нужно будет провести только один провод. Заземление подключается у обоих аппаратов к клемме "2", а к клеммам "1" аппаратов подключаем провод связи. Усилитель аппарата собран на трех транзисторах. Первые два каскада выполнены по схеме с общим эмиттером и обеспечивают основное усиление по напряжению. Каскад на транзисторе VT3 включен по схеме с общим коллектором и обеспечивает согласование усилителя с линией.


Схема усилителя довольно простая, поэтому мы не будем долго останавливаться на ней. Определимся с кнопками управления. Для переключения усилителя из режима "прием" в режим "передача" служит сдвоенная кнопка SA1. При помощи части кнопки SA1/1 производим подачу питания на усилитель, а при помощи кнопки SA1/2 переключаем линию. На схеме кнопка SA1 показана в положении "прием". В этом положении к линии подключается телефонный капсюль BF1. Если кнопку SA1 нажать - усилитель перейдет в режим "передача". При этом, телефон отключается от линии, на усилитель подаётся напряжение питания (9 В), а линия подключается к выходу усилителя. Для того, чтобы можно было быстро вызвать другого абонента, в усилитель введена кнопка "вызов". Если в режиме передачи нажать кнопку "вызов", усилитель на транзисторах VT1,VT2 переходит в режим генерации и в телефонном капсюле абонента 2 будет слышен громкий сигнал вызова.

Для получения максимальной громкости, телефонный капсюль должен быть низкоомным (не более 100 Ом) - его можно использовать от промышленного телефонного аппарата. Такие капсюли под названием ТК-47 продаются в магазинах, торгующих телефонными аппаратами.

Вместо транзисторов МП41 в усилителе можно использовать транзисторы типов МП39-МП42; МП25, МП26. Возможно использовать и кремниевые транзисторы (например - типов КТ208, КТ361), но в этом случае придется изменить номиналы резисторов смещения в базовых цепях транзисторов (в сторону уменьшения) . Разделительные электролитические конденсаторы могут иметь емкость от 0,5 до 10 мкф. Конденсатор С4 - типа КМ на емкость не менее 0,068 мкф.

Для питания усилителей можно применить батареи типа "КРОНА", или импортные типа "6F22". В качестве кнопок можно использовать одиночные переключатели типа П2К, либо ПКН без фиксации.

Конструкция собирается в небольшой коробке подходящих размеров.

Настройка усилителя (всего их надо изготовить 2 штуки) сводится к установке коллекторных токов транзисторов при помощи резисторов в базовых цепях. На время настройки коллекторного тока транзистора VT3, в гнезда линии нужно включить телефонный капсюль!

Применяя современные микросхемы можно собрать очень простое проводное переговорное устройство:

Усилитель этого устройства собран на микросхеме стабилизатора напряжения КР142ЕН12.

Подробно схема усилителя НЧ на этой микросхеме была описана в статье И.Нечаева (журнал "Радио" 12-2000).

Абонентские устройства неравноценны: в одном из них собран усилитель с питанием, в другом - только динамик с переключателем. В устройстве использованы кнопки без фиксации. Резистор R1 - регулятор громкости. Соединительный кабель состоит из двух проводов, - экранированного и неэкранированного. Экранированный провод подключается ко входу усилителя. Динамики подключены к выходу усилителя через одинаковые сопротивления, при этом, выбирая сопротивление резистора R5, следует учитывать сопротивление проводов линии.

Налаживание усилителя сводится к установке напряжения на выводе 5 микросхемы, равного 2,5 вольта при помощи резистора R5 (движок регулятора громкости во время этой процедуры должен быть в нижнем по схеме положении!).

Переговорное устройство было описано в журнале "Радиоконструктор" 04-2007,страница 29. Автор - Ерохин Ю.В.

Для связи с приятелем без использования проводов можно использовать радиопередатчик, схема которого приведена ниже.


Передатчик рассчитан на работу в коротковолновом диапазоне (КВ). В качестве приемника можно использовать имеющийся у вас радиовещательный приемник, перекрывающий диапазоны 25-41 метров. Модуляция в передатчике - смешанная АМ и ЧМ.

Передатчик состоит из усилителя звуковой частоты, собранного на транзисторе VT1 и генератора радиочастотных колебаний на транзисторе VT2. На вход передатчика можно подключить микрофон, либо какой-нибудь источник звуковых частот, например - магнитофон. Во втором случае, музыку можно будет прослушивать на некотором расстоянии от магнитофона.

Усилитель звуковых частот собран по типовой схеме. Емкость конденсатора С6 может быть 5-10 Мкф. Если усилитель собран правильно - он не требует настройки.

Схему генератора радиочастоты рассмотрим подробнее. Если присмотреться к схеме - можно уловить сходство генератора с обычным усилителем с включенным в коллекторную цепь транзистора колебательным контуром. От параметров этого контура зависит рабочая частота генератора. Для возникновения генерации между коллектором и эмиттером транзистора включен подстроечный конденсатор С5. Изменяя емкость этого конденсатора, добиваются устойчивых колебаний генератора при максимальной отдаваемой мощности.

Катушка колебательного контура намотана на каркасе от контура ПЧ старого лампового телевизора. Катушка имеет диаметр 7,5 мм и подстроечный сердечник из карбонильного железа. Катушка L1 содержит 25 витков, провода ПЭВ-0,25, намотанных виток к витку в один слой. Катушка L2 содержит 10 витков, провода ПЭВ-0,15 и намотана поверх катушки L1. Настройку такой катушки на частоту работы передатчика можно производить при помощи подстроечного конденсатора С4, а также при помощи магнитного сердечника. Сердечником можно производить плавную настройку частоты передатчика на участок, на котором не работают мощные радиостанции. Если на рабочей частоте передатчика будет находиться другая радиостанция - дальность действия передатчика не превысит нескольких метров.

Мощность можно косвенно измерить при помощи индикатора поля, состоящего из катушки и детекторного диода.

Катушка индикатора поля содержит 2 витка, провода ПЭВ-0,6 , намотанных на оправке, диаметром около 10 мм. После намотки, катушка снимается с оправки. Получаем так называемую ОБЪЕМНУЮ катушку. Если такую катушку поместить вблизи контура высокочастотного генератора, то в ней возникнет некоторое напряжение, которое после детектирования можно измерить милливольтметром постоянного тока . Лучшие результаты дает применение вместо милливольтметра чувствительного (с током полного отклонения стрелки 50 - 100 микроампер) стрелочного микроамперметра. Не следует для этой цели применять дешевые мультиметры Китайского производства! Но уж если возникла такая необходимость - переключатель мультиметра следует поставить на максимальную (обычно не более 200 милливольт) чувствительность!

Настройку генератора производим до получения максимальных показаний вольтметра при помощи конденсатора С5 передатчика. Далее, включив радиоприемник, перестраиваем его по диапазону и находим ту частоту (длину волны), на которой работает передатчик (сигнал передатчика прослушивается в приемнике в виде шипения). Для того, чтобы убедиться в правильности настройки приемника - выключаем передатчик. При выключенном передатчике (при правильной настройке приемника) шипение приемника должно пропасть.

Хорошо настроенный передатчик при антенне, длиной около 2 метров, можно услышать на расстоянии до 200 метров (дальность действия передатчика зависит от чувствительности приемника).

Данный радиопередатчик можно перестроить для работы в диапазоне УКВ. Для этого нужно только изменить намоточные данные катушки индуктивности. Для работы в диапазоне 66-70 Мгц катушка должна содержать 5 витков, провода ПЭВ-0,6. Каркас для намотки катушки используется тот - же, что и в диапазоне КВ.

При перестройке передатчика на диапазон УКВ следует учитывать, что дальность связи уменьшается. Пропорционально увеличению частоты ухудшается частотная стабильность (передатчик будет самопроизвольно перестраиваться по диапазону).

Для увеличения мощности можно заменить транзистор генератора более мощным высокочастотным (например КТ909) с теплоотводом. При такой замене придется уменьшить (опытным путем) сопротивление резистора в базовой цепи для увеличения коллекторного тока. Настройка этого варианта передатчика может быть произведена по максимальному свечению лампы накаливания (2,5 вольта 150 миллиампер), подключенной параллельно катушке L2. Такой транзистор в диапазоне УКВ способен обеспечить дальность действия передатчика до 1-2 километров. При этом потребляемый схемой ток может достигать 300 миллиампер и питать ее придется уже только от сетевого источника питания. При питании схемы от сетевого источника и высоком уровне (более 30 милливольт) пульсаций возможно появление в приемнике фона с частотой 100 герц. Для устранения фона необходимо применять высококачественные стабилизаторы напряжения и увеличивать емкости конденсаторов фильтра в стабилизаторе.

Необходимо учитывать, что мощный передатчик, собранный по данной схеме, может стать источником помех в довольно широком диапазоне частот (из-за своей не совершенности), так как имеет большое количество побочных излучений частот ("гармоник")!

Нередко в практике начинающего радиолюбителя возникает необходимость собрать простое проводное переговорное устройство, скажем, для дачного участка, чтобы можно было вести разговор из комнаты с теми, кто находится на кухне, в бане, хозяйственном блоке или с соседями по даче. Для решения такой проблемы предлагается два варианта устройства — для двух и трех абонентов.

Каждое из переговорных устройств собрано из доступных деталей, практически не требует налаживания и способно обеспечить дуплексную связь на расстояние до 200 м. В эксплуатации они максимально напоминают обычные телефоны, поскольку основная деталь в них — исправная телефонная трубка.

Конечно, в идеале неплохо было бы использовать испорченный телефонный аппарат с рычажным переключателем, на котором покоится трубка, но в случае отсутствия такового вполне подойдет любой корпус с установленным на нем тумблером — его придется коммутировать вручную.

Прежде чем перейти к знакомству с вариантами предлагаемых устройств, рассмотрим работу генератора вызывного сигнала или просто генератора вызова (ГВ). Его принципиальная схема приведена на рис. 1.

Генератор представляет собой несимметричный мультивибратор, выполненный на транзисторах разной структуры. К источнику питания и нагрузке он подключен тремя проводами через зажимы “Вых.”, “Общ.”, и “+”.

Частота генератора нестабильна и зависит от напряжения питания, сопротивления нагрузки и резистора R2. При указанных на схеме номиналах она находится в пределах 500...2000 Гц. От сопротивления резистора R1 зависит громкость звучания — чем оно больше, тем звук громче. Однако при слишком большом сопротивлении (более 1 кОм) возможен срыв колебаний генератора.

Собранный генератор следует проверить и наладить вместе с источником питания (батарея GB1 напряжением 3...12 В) и телефонным капсюлем, которые будут использованы в реальном устройстве. Налаживание заключается в подборе резисторов R1 и R2 с целью получения громкого и отчетливого звука.

Расскажем подробнее о работе мультивибратора. После включения питания транзисторы VT1 и VT2 закрыты, так как на базе транзистора VT1 нулевой потенциал. Конденсатор С1 начинает заряжаться через резистор R2 и цепочку последовательно соединенных элементов R1.BF1. Этот процесс протекает линейно до тех пор, пока напряжение на конденсаторе С1 не превысит порога открывания транзистора VT1.

Как только транзистор VT1 начинает открываться, следом открывается и VT2. В точке “Вых.” появляется положительное напряжение. Через резистор R1 оно складывается с напряжением на конденсаторе С1 и подается на базу транзистора VT1. А тот, в свою очередь, открывается еще больше, и еще больше открывает VT2. Возникает лавинообразный процесс, приводящий к тому, что транзисторы VT1 и VT2 входят в насыщение, а к телефонному капсюлю BF1 через открытый транзистор VT2 прикладывается полное напряжение батареи.

Это состояние нестабильно и будет продолжаться, пока конденсатор С1 перезаряжается через резистор R1. Как только конденсатор перезарядится, он не сможет обеспечить ток базы транзистора VT1, достаточный для поддержания режима насыщения. VT1 начнет закрываться, закрывая и VT2. Положительное напряжение в точке “Вых.” будет снижаться, снижая тем самым напряжение на базе VT1, — он закрывается еще больше, увлекая за собой и VT2.

Вновь идет лавинообразный процесс, в результате транзисторы полностью закрываются. База VT1 находится под отрицательным напряжением, обеспечиваемым конденсатором С1, который приобрел его в процессе перезарядки. Это напряжение не сохраняется постоянным, а за счет тока через резистор R2 плавно переходит в нуль и затем, достигая положительного значения, достаточного для открывания VT1, вызывает новый цикл.

Таким образом, мультивибратор периодически подключает телефонный капсюль к батарее, обеспечивая излучение звука. Следует обратить внимание на то, что ток, потребляемый от батареи, также промодулирован частотой генератора, и если последовательно с батареей включить второй телефонный капсюль, то он также будет излучать звук.

О. Ховайко, г. Москва.

Переговорное устройство из старых телефонов

Сейчас, при засилии мобильных и радиотелефонов, обычные проводные аппараты остаются "не у дел" и часто просто выбрасываются Но их. сделав небольшую доработку, можно с успехом использовать для простых переговорных устройств. Одно из таких переговорных устройств (для двух абонентов), доступное даже начинающему радиолюбителю, рассмотрено в этой статье.

Функциональная схема проводного телефонного аппарата приведена на рис.1 .

При опущенной трубке телефонная пиния соединена с вызывным устройством (ВУ) через переключатель SA1 и разделительный конденсатор С1. который пропускает только переменную составляющую вызывного сигнала. Когда трубка снимается. SA1 переходит в верхнее положение (как изображено на рис.1), соединяя линию с разговорным узлом (РУ). Номеронабиратель (НН) соединяется с линией через переключатель SA2. На момент набора номера этот переключатель отключает разговорный узел. Поскольку для двух абонентов номеронабиратель не нужен, целесообразно его исключить.

При проектировании двухпроводных переговорных устройств питание чаще всего осуществляется так, как это изображено на рис.2, (источник включен последовательно с телефонными аппаратами, а конденсатор С2 шунтирует его для разговорного сигнала). В случае стабилизированного источника питания роль С2 выполняет выходной конденсатор фильтра. При такой схеме постоянное напряжение в линии не меняется. Но у вызывающего абонента должен быть генератор сигналов вызова, отключаемый при снятии вторым абонентом трубки. Второе неудобство: если блок питания находится на вызываемой стороне и не включен, то связь невозможна.

В телефонных сетях (городских АТС) питание линии осуществляется параллельно (упрощенно показано на рис.3). Напряжение линии Uл определяется как Up=UистUr. Оно равно примерно 12 В при снятой трубке, что обеспечивает нормальную работу электроники (в электронных аппаратах).

Преимущество такой системы питания в том. что его можно включать параллельно с любой стороны (показано пунктиром на рис.3). В этих телефонных сетях вызывной сигнал формируется на АТС и посылается в линию. При этом постоянное напряжение в линии остается на уровне Uист. Когда на вызываемой стороне снимают трубку (к линии подключается разговорный узел), напряжение в линии Uл снижается (ниже 20 В), что служит командой АТС для отключения вызывного сигнала. Как видно, параллельная схема, устраняя проблему питания, оставляет нерешенным вопрос с генератором вызова.

В предлагаемом устройстве сигнал вызова формируется на вызываемой стороне. Для этого в устройстве вызова на приемной стороне предусмотрен генератор, который реагирует на снижение напряжения питания. Это решение не только значительно упрощает схемотехнику, но и позволяет гарантированно отключать генератор вызова. Заменив в аппарате (рис. 1) устройство вызова генератором вызова, получим, что при подъеме трубки SA1 отключит генератор, и его сигнал не попадет в линию. Управляющим сигналом для срабатывания генератора вызова является снижение напряжения в линии до 20...15 В, что обеспечивается простым снятием трубки на вызывающей стороне. Переделка телефона сводится к замене вызывного устройства, оставляя разговорный узел без изменения, независимо от типа телефонного аппарата.

Схема переговорного устройства изображена на рис.4. Оно работает следующим образом. MocrVDI упрощает подключение телефона к линии: не надо соблюдать полярность. Напряжение линии поступает через делитель R3-R4 на вход микросхемы DD1. Делитель выбран из условия, чтобы при напряжении в линии иИС1 уровень на входе DD1.1 соответствовал логической "Г. а при снижении напряжения до 20 В - "0". При этом делитель должен обладать максимально возможным сопротивлением, чтобы не шунтировать линию. Логический "0" на входе элемента DD1.1 приводит к появлению "1" на его выходе и на выходе DD1.3 (DD1.2 и DD1.3 дважды инвертируют сигнал), а на выходе DD1.4 - "0". Низкий уровень с выхода DD1.4 закрывает транзистор VT3, а высокий, с выхода DD1.3, открывает транзистор VT1 и, соответственно, VT2.

Через открытый ключ на VT2 напряжение поступает на генератор вызывного сигнала на микросхеме DD2. Генератор-двухтональный. На первых двух элементах (DD2.1 и DD2.2) собран генератор низкой частоты, на вторых двух (DD2.3 и DD2.4) - высокой. Нагрузкой генератора служит ключ на транзисторе VT4, на выходе которого включен пьезоизлучатель НА1. Питание ИМС при закрытом ключе VT2 обеспечивает цепочка R7-VD2-C1. а при открытом (поскольку ток потребления возрастает из-за работы генератора DD2) - VD3-R9-VD2-C1.

Описанная доработка относится к самым простым телефонам без электроники. При переделке таких аппаратов вместо разделительного конденсатора и звонка включается предложенное устройство. Пьезоизлучатель, как и новая плата, располагаются в любом удобном месте в корпусе телефона. Для аппаратов с электронными вызывными устройствами (например, на микросхеме КР1008ВЖ4) достаточно изготовить только часть предложенной схемы (на рис.4 обведена пунктирной линией). Сам генератор и излучатель звука используются те, что уже есть в переделываемом аппарате.

Хотя за основу переговорного устройства взята система АТС, нет смысла задавать напряжение на уровне 60 В. Для такого устройства вполне достаточно 30 В. У телефонов с "электронной начинкой" важно обеспечить, чтобы линия, нагруженная на один телефон, давала напряжение в пределах 14...18 В, а на два - 10...14 В. Это обеспечивает нормальную (без искажений) работу разговорного узла. При желании уменьшить энергопотребление можно подключить второй источник питания (как показано на рис.3). В этом случае вызывающий абонент включает свой источник питания, но есть одно неудобство: при подключении линии следует соблюдать полярность, чтобы при случайном одновременном включении обоих источников они не оказались соединенными встречно. Для этого с обеих сторон линии можно включить светодиоды. Если использовать современные сверхъяркие, то им достаточно тока 2...3 мА, что не скажется на работе схемы.

Устройство собрано на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5...2 мм и размерами 100x40 мм. Чертеж платы приведен на рис.5.

Схема блока питания изображена на рис.6. Он должен обеспечивать нужное напряжение (в моем варианте - 30 В) и ток потребления не менее 100 мА. Второе требование - минимальные пульсации на выходе, поскольку в телефонных аппаратах очень хорошо слышен фон 100 Гц. Вместо балластного резистора используется миниатюрная лампочка (26 В, 0,12 А). Это удобно тем, что при отключенных обоих аппаратах лампочка не горит вообще, при одном (во время вызова) - тускло, при разговоре - ярко.

Детали . Трансформатор-типовой, ТА-1 или ТА-2, но подойдет любой, обеспечивающий напряжение на вторичной обмотке 35.. .40 В и ток не менее 100 мА. Постоянные резисторы в устройстве - МЛТ-0.25, переменные - СПЗ-22. Конденсаторы электролитические - типа К50-35 или их зарубежные аналоги, постоянные- КМ, КД или их аналоги. Транзисторы КТ3102Б можно заменить любыми другими маломощными п-р-п-структуры с допустимым напряжением коллектор-эмиттер не менее 45 В, КТ940А заменяется на КТ801, КТ603 и т.п.

Диодный мост - любой. Можно собрать мост и из отдельных диодов КД521 или КД522. Стабилитрон VD2 выбран с малым током стабилизации - КС191Е. Пьезоизлучатель ЗП22 можно заменить на ЗП1 или ЗП5. Вместо DD1 К561ЛА7 можно взять К561ЛА5 (без каких либо доработок) или К561ЛН2, но при этом R3 следует исключить и учесть изменение цоколевки. DD2 можно заменить на К561ЛА5. Можно также использовать их аналоги серии 176. Если предполагается круглосуточное использование устройства, ИМС стабилизатора КР142ЕН12 следует установить на небольшой радиатор

Конструктивно устройство выполняется в виде отдельного модуля и располагается в телефонном аппарате в любом удобном месте. В старых телефонах (с электромагнитным звонком) звукоизлучатель можно расположить под держателем трубки или на задней стенке, а плату - на месте звонка. В телефонах с электроникой излучатель уже стоит, сама плата - небольшая (нет генератора), поэтому она легко умещается даже в телефонах-трубках. Источник питания выполняется в виде отдельного блока, его можно расположить как у одного из аппаратов, так и в любом месте вдоль телефонной линии.

Перед наладкой устройства регулятором R4 блока питания выставляется напряжение на выходе (UMCT). Подключается нагрузка. Подбирается сопротивление R3 (рис.4) так, чтобы обеспечить "1 * на выводе 11 DD1 при снятой трубке (напряжение в линии ниже 20 В) и "0" - при положенной (в линии - UMCI). Подбирается емкость C3 для обеспечения желаемого тембра и громкости звучания. Длина линии, экспериментально проверенная мной, превышала 300 м. Потери качества не наблюдалось.

Литература

  1. А.И.Кизлюк. Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства. - М. Антелком, 1998.
  2. Акимов Н.Н и др. - Резисторы, конденсаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справочник. - Мн.: Беларусь. 1994.

Смотрите другие статьи раздела .

Переговорное устройство - схема

Персональный компьютер уже достаточно давно и глубоко проник в нашу повседневную жизнь, став таким же необходимым прибором как телевизор. Многие уже не раз сменили ПК, либо проводили его модернизацию. Среди всего прочего, когда-то купленные недорогие компьютерные «колонки» (активная АС), на каком-то этапе перестали удовлетворять требовниям пользователя или были заменены более дорогими с качеством звука хорошего музыкального центра.

Такая же история случилась и с моими «колонками» Genius SP-E120, - ушли на дальнюю полку, но вот пригодились, когда понадобилось сделать несложный домофон на одного абонента.

На рисунке 1 показана схема активной акустической системы Genius SP-E120.
Как видно из рисунка, схема вполне соответствует цене данного оборудования. Слабенький УНЧ на микросхеме ТЕА2025 , включенной по типовой схеме, пассивный регулятор громкости, и два динамика, один из которых (SP1) в основном блоке, а второй в дополнительном. Там же, в основном блоке располагается и плата с УНЧ, и трансформаторный источник питания. Дополнительный блок почти пустой - там только динамик SP2.

Качество звучания весьма посредственное, но для работы в качестве переговорного устройства - домофона, более чем удовлетворительное.
Идея в том, чтобы основной блок оставить в помещении, а дополнительный вынести наружу. Еще добавить пару электретных микрофонов, и блокирующий переключатель, чтобы исключить возникновение самовозбуждения из-за акустической обратной связи.
Схема переговорного устройства -домофона показана на рисунке 2.

Внешний блок - это вторая АС (которая пустая), в неё дополнительно нужно установить элек-третный микрофон М1. Соединение с основным блоком посредством кабеля, в котором одна жила экранирована (по которой идет сигнал от микрофона).

S1 - переключатель «прием/пере-дача». Он только один, и расположен только в основном блоке. На схеме он показана в положении «прием», то есть, когда слушаем гостя.

Питание на микрофон М1 поступает через резистор R1. Так как уровня сигнала на выходе электретного микрофона оказалось недостаточно для подачи на вход УНЧ активной АС, здесь есть дополнительный УНЧ на транзисторе VT1.

И так, гость говорит, сигнал от микрофона по кабелю поступает сначала на УНЧ на VT1, а потом на левый канал АС. С выхода левого канала АС через S1.2 усиленный сигнал поступает на динамик SP1, расположенный в основном блоке. И мы слышим гостя.

Чтобы ответить гостю нужно нажать S1. Теперь наш динамик SP1 отключается, но включается динамик SP2, расположенный в внешнем блоке.
Сигнал от микрофона М2 поступает на предварительный УНЧ на VT2 и с его на вход правого канала активной АС. С выхода правого канала АС, через S1.1 усиленный сигнал поступает на динамик SP2, расположенный во внешнем блоке.

Гость слышит, что мы ему говорим.

Никакого вызывного устройства здесь не предусмотрено, так как уже имелся обычный квартирный звонок, и перед началом разговора гость нажимает его кнопку.

Хочу признаться, первоначально планировал сделать дуплексную систему, так как усилитель стереофонический, но, увы, акустическую обратную связь удалось победить только переключателем S1, что превратило систему в симплексную. Но и это тоже не плохо.
Уверен, аналогичное устройство можно сделать из любой недорогой и уже не нужной активной АС для персонального компьютера.

В домах, особенно частных, как правило есть несколько телефонных аппаратов, находящихся в разных помещениях, а иногда и строениях. Пользоваться ими удобно. Но иногда требуется быстро организовать связь внутри даже одного дома, или между домом и надворными постройками. Эта функция может пригодиться в очень многих ситуациях особенно если вы живете в частном доме (незаменимая вещь при настройке антенн, поддержании связи между домом и гаражом, мастерской и т.д.) В этой статья я расскажу вам как с помощью одного простого беспроводного телефонного аппарата (у которого нет опции переговоров с базой или второй трубки) организовать двусторонний дуплекс связь со стационарным (обычным проводным телефоном). Или вести связь между двумя обычными (параллельными) телефонными аппаратами, находящимися в разных помещениях.

Для реализации данной функции телефонных аппаратов вам не придется вскрывать телефонные аппараты или собирать сложные схемы. Надо всего лишь припаять пару радиодеталей к выходам телефонной линии прямо в телефонной розетке. Принцип работы основан на том, что на телефонной станции, когда сопротивление линии падает определенной величины, автомат определяет что трубка на телефонном аппарате поднята, и в линию подаются сигнал (гудок), а когда кладем трубку на место, сопротивление меняется и автомат на телефонной станции определяет что трубка положена, а линия свободна.

Но есть определенный момент в определении величины сопротивления линии, когда телефонная станция не может четко определить — лежит трубка на аппарате, или нет. И подобрав сопротивление линии, можно добиться того, что при поднятой трубке не будет гудка (который и мешает переговорам между аппаратами, подключенных параллельно между собой). В итоге мы можем получить «чистую линию» с наличием определенного напряжения (беспроводным телефонам для работы в режиме переговоры с параллельным аппаратом необходимо наличие электрического тока в линии).

Наша с вами задача заключается в подборе и подключении шунтирующего резистора в линию и простого переключателя, которым можно то подключить резистор к линии (когда нам это нужно), то отключить и переключить линию на нормальный режим.

Схема очень простая (см. рисунок). Резистор, конденсатор и переключатель с проводниками помешается внутрь телефонной розетки а наружу выходит только переключатель R1 – переменный (можно построечный) 2 — 4.7 кОм 0.5 ватт; С1 – 0.5 – 1 мкФ тип МБ; выключатель – любой малогабаритный. Настройка сводится к тому что с помощью переменного резистора подбирается сопротивление, при котором длинный гудок перестает издаваться (сопротивление около 3 – 3.5 кОм – подбирается опытным путем так как у разных АТС разные значения). Все, наш переключатель готов.

Проверку работоспособности проводим следующим образом – переключатель ставим в положение «обычная линия». Поднимаем трубку на телефонном аппарате. Должен прослушиваться гудок. Не опуская трубку на аппарат, переключаемся на положение «шунт». Гудок в трубке должен исчезнуть и прослушиваться фон станции (чем хуже аппаратура на АТС тем больше уровень фона и тресков)

Теперь, что бы пользоваться нашей приставкой в розетку включают через двойник-ответвитель включаем обычный стационарный и беспроводной телефоны. Ставим переключатель в положение «шунт» и берем трубку на стационарном телефоне и на беспроводном телефоне нажимаем клавишу поднятия трубки. Все, теперь можно переговариваться между аппаратами как угодно долго. Причем, беспроводной аппарат, естественно работает как рация или «уоки-токи». С ним можно перемещаться в зоне действия его радиосвязи. После использования переключатель ставят в положение «обычная линия» и можно пользоваться телефоном в обычном режиме – отвечать на звонки и производить набор номера.

Если переключатель «обычная линия» — «шунт» поставить на входе телефонной линии в дом, то отпадает необходимость применение ответвителя и в этом случае все телефонные розетки которые находятся дома будут шунтироваться одним переключателем и можно переговариваться между всеми аппаратами (такая вот домашняя конференцсвязь) Можно собрать переключатели и в самих розетках (если есть терпение и свободное время) ну в общем каждый сам решает как ему выгодно и удобно.

С уважением Михаил М.

Публикации по теме