Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penerima-penyahkod isyarat DTMF. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Telefoni

Komen artikel Komen artikel

Dail nada (frekuensi) - DTMF - digunakan dalam telefon, stesen radio dan peranti lain. Artikel ini menerangkan penyahkod penerima yang boleh digunakan dalam pelbagai reka bentuk. Peranti ini boleh digunakan untuk kawalan jauh pelbagai peranti, untuk menghantar sejumlah kecil maklumat melalui telefon atau melalui stesen radio, dalam peranti untuk mendiagnosis keadaan objek, dsb.

Isyarat DTMF dua nada ditakrifkan dengan baik sekiranya terdapat gangguan dalam saluran penghantaran, jadi kebolehpercayaan sistem kawalan jauh tersebut adalah sangat tinggi. Jika semua 16 kod terlibat, agak mudah untuk melaksanakan jambatan telefon satu arah, peranti yang membolehkan anda memautkan dua talian telefon. Dalam kes ini, anda boleh, dengan menghubungi satu telefon, mendail nombor pada kedua, disambungkan ke talian kedua. Untuk melakukan ini, perlu menambah penyahkod dengan peranti "cangkuk auto" dan menyambungkan output penyahkod ke papan kekunci telefon kedua melalui optocoupler. Empat kod "tambahan" boleh digunakan untuk mengawal baris kedua dan untuk "menggabungkan" baris.

Skim peranti ditunjukkan dalam rajah. 1.

Penerima-penyahkod isyarat DTMF
(klik untuk memperbesar)

Cip DD1 KR1008VZH18 (analog import - MV8870DP, MV8870-1DP, MT8870, M9270, AKT3170) ialah penyahkod penerima isyarat DTMF. Reka bentuk dan operasi litar mikro dipertimbangkan secara terperinci dalam [1, 2].

Dalam reka bentuk yang diterangkan, litar pensuisan biasa digunakan. Menurut [2], litar mikro KR1008VZh18 bukanlah analog lengkap prototaip MV8870. Yang terakhir mempunyai dua pilihan untuk jadual pengekodan, yang boleh dipilih bergantung pada tahap logik pada input 5. Dalam reka bentuk ini, ciri ini disediakan oleh pelompat X2. Cip KR1008VZH18 dan HM9270 hanya mempunyai satu versi jadual, di mana kombinasi tonal sepadan dengan nombor "0" memberikan gabungan binari 10102=10. Dalam kes ini, pelompat X2 mesti ditetapkan ke kedudukan "2-Z" (pada pin 5 litar mikro DD1 - tahap rendah).

Dalam buku yang paling mudah diakses [1] pada ms. 160 pengekodan data dalam jadual. 8.7 diberikan dengan ralat, kedua-dua dalam lajur kekerapan dan dalam lajur Q1-Q4 (kod binari output). Versi jadual surat-menyurat yang betul antara isyarat DTMF dan kod binari output diberikan dalam [2] (lihat ms 50).

Cip DD2 menukar kod binari empat bit daripada output DD1 kepada enam belas isyarat yang boleh digunakan untuk mengawal pelbagai peranti. Selepas penerima DD1 menerima mesej dua nada, kombinasi binari yang sepadan muncul pada output Q1-Q4, yang kekal sehingga mesej seterusnya tiba. Ini membolehkan anda melaksanakan dua mod operasi penyahkod DD2. Di kedudukan atas pelompat X4 ("2-3"), isyarat pada output yang sepadan DD2 (tahap rendah) hanya hadir semasa tindakan mesej tonal. Jika anda menetapkan pelompat X4 ke kedudukan bawah ("1-2"), isyarat pada output DD2 akan hadir selama-lamanya sehingga mesej nada seterusnya tiba.

LED НL1 digunakan untuk menunjukkan peranti dihidupkan dan untuk mengawal pengecaman mesej tonal. Dalam kedudukan pelompat HZ "1-2" LED menyala secara kekal dan padam seketika untuk tempoh isyarat nada. Jika anda menetapkan pelompat ke kedudukan "2-Z", LED akan dihidupkan hanya apabila mesej dua nada diterima pada input DD1.

Papan litar bercetak (Gamb. 2) diperbuat daripada gentian kaca kerajang satu sisi. Cip DD2 boleh digantikan dengan KR1533IDZ, tetapi anda perlu mempertimbangkan bahawa ia mempunyai kes yang berbeza.

Penerima-penyahkod isyarat DTMF

Penyongsang cip DD3 - DD5 digunakan untuk mengawal suis transistor (Gamb. 3). Sebagai penampan (tanpa mengubah corak papan litar bercetak), anda boleh menggunakan litar mikro K155LN2, K155LNZ, K155LP9 (pengulang, Rajah 4). Transistor keluaran litar mikro K155LNZ dan K155LP9 boleh beroperasi pada voltan sehingga 30 V dan arus sehingga 30 mA [3]. Jika papan mempunyai cip pengumpul terbuka pada output (LN2, LNZ, LP9). baris kedua lubang dalam penyambung keluaran X5 boleh digunakan untuk memasang perintang "pull-up".

Penerima-penyahkod isyarat DTMF

Untuk kuasa peranti, mana-mana (termasuk tidak stabil) sumber DC dengan voltan keluaran 8 ... 15 V adalah sesuai. Jika litar mikro siri K155 digunakan, penggunaan semasa adalah kira-kira 90 ... 100 mA. Ia akan berkurangan dengan ketara apabila memasang litar mikro siri KR1533, K555.

Peranti boleh disambungkan ke nod perbualan telefon atau terus ke talian telefon. Dalam kes kedua, kapasitor C1 mesti mempunyai voltan operasi sekurang-kurangnya 160 V. Peranti yang dipasang dengan betul dari bahagian yang boleh diservis tidak memerlukan pelarasan.

Cara paling mudah untuk menyemak peranti adalah dengan menghubungi seseorang yang anda kenali yang mempunyai set telefon dengan keupayaan untuk bertukar kepada mod dail nada. Lebih baik menggunakan "beeper" pada telefon jauh. Sampel yang dibuat oleh pengarang biasanya menentukan isyarat "beeper", yang dipasang pada jarak 10 cm dari mikrofon telefon bimbit. Sudah tentu, ujian ini bersifat "kualitatif" semata-mata, kerana ia tidak mengambil kira tindak balas frekuensi pemancar, mikrofon, talian telefon. Dalam kebanyakan kes, hanya 12 nada boleh disemak dengan cara ini ("0"-"9", "#", " " ).

Perlu diingatkan bahawa dalam [1] dalam Rajah. 8.9 (ms 160) dan rajah. 8.13, 8.14 (ms 162) ketidaktepatan telah dibuat dalam litar pensuisan litar mikro KR1008VZH18. Benar, pada masa yang sama, litar mikro berfungsi, tetapi rintangan terhadap perbualan dan gangguan bertambah buruk. Perintang R3 = 300 kΩ (Rajah 8.9) harus disambungkan ke pin 16, dan titik sambungan R4-C17 ke pin 8.10 (dengan cara ini, Rajah XNUMX dalam buku ini menunjukkan sambungan yang betul).

Menurut [2], kelewatan dalaman dalam menentukan letupan nada dalam penyahkod DTMF adalah dalam 10...15 ms. Dalam erti kata lain, dengan nilai C5, R4 yang sepadan, kadar pengulangan maksimum letupan nada adalah lebih kurang 20...50 Hz. Jika kita mengambil kira bahawa empat bit dihantar sekaligus dalam satu pakej, maka untuk banyak aplikasi kelajuan yang benar-benar memuaskan diperolehi.

Kesusasteraan

  1. Kizlyuk A. I. Buku Panduan mengenai peranti dan pembaikan set telefon pengeluaran asing dan domestik. ed ke-3. - M.: Biblion. 1997. hlm. 149-162.
  2. Cip untuk telefoni dan komunikasi (Cip untuk telefoni. Jld. 2). - M.: DODEKA. 1998. hlm. 45-52.
  3. Biryukov SA Peranti digital pada litar bersepadu. ed ke-2. - M.: Radio dan komunikasi. 1987. hlm. 9-10.

Pengarang: O. Fedorov, Moscow

Lihat artikel lain bahagian Telefoni.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Mengawal objek menggunakan arus udara 04.05.2024

Perkembangan robotik terus membuka prospek baharu bagi kami dalam bidang automasi dan kawalan pelbagai objek. Baru-baru ini, saintis Finland membentangkan pendekatan inovatif untuk mengawal robot humanoid menggunakan arus udara. Kaedah ini menjanjikan untuk merevolusikan cara objek dimanipulasi dan membuka ufuk baharu dalam bidang robotik. Idea untuk mengawal objek menggunakan arus udara bukanlah perkara baru, tetapi sehingga baru-baru ini, melaksanakan konsep sedemikian masih menjadi cabaran. Penyelidik Finland telah membangunkan kaedah inovatif yang membolehkan robot memanipulasi objek menggunakan jet udara khas sebagai "jari udara". Algoritma kawalan aliran udara, yang dibangunkan oleh pasukan pakar, adalah berdasarkan kajian menyeluruh tentang pergerakan objek dalam aliran udara. Sistem kawalan jet udara, yang dijalankan menggunakan motor khas, membolehkan anda mengarahkan objek tanpa menggunakan fizikal ...>>

Anjing tulen jatuh sakit tidak lebih kerap daripada anjing tulen 03.05.2024

Menjaga kesihatan haiwan peliharaan kita adalah aspek penting dalam kehidupan setiap pemilik anjing. Walau bagaimanapun, terdapat andaian umum bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit berbanding anjing campuran. Penyelidikan baru yang diketuai oleh penyelidik di Texas School of Veterinary Medicine dan Sains Bioperubatan membawa perspektif baru kepada soalan ini. Kajian yang dijalankan oleh Projek Penuaan Anjing (DAP) terhadap lebih daripada 27 anjing pendamping mendapati bahawa anjing baka tulen dan campuran secara amnya berkemungkinan sama untuk mengalami pelbagai penyakit. Walaupun sesetengah baka mungkin lebih terdedah kepada penyakit tertentu, kadar diagnosis keseluruhan adalah hampir sama antara kedua-dua kumpulan. Ketua doktor haiwan Projek Penuaan Anjing, Dr. Keith Creevy, menyatakan bahawa terdapat beberapa penyakit terkenal yang lebih biasa dalam baka anjing tertentu, yang menyokong tanggapan bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Kejayaan dalam penjanaan semula anggota badan 09.03.2019

Para saintis dari Universiti Tufts (AS) telah menemui mekanisme genetik yang menjelaskan mengapa menyekat isyarat elektrik dalam badan cacing rata kadang-kadang membawa kepada fakta bahawa mereka menumbuhkan kepala tambahan dan bukannya ekor. Kajian mereka akan membantu memulihkan keupayaan orang ramai untuk menjana semula anggota badan.

Tiga tahun yang lalu, saintis mendapati bahawa proses pertumbuhan semula kepala dalam cacing planarian dikawal bukan sahaja oleh gen, tetapi juga oleh isyarat elektrik yang ditukar antara sel-sel invertebrata ini apabila menumbuhkan ekor yang hilang atau bahagian depan badan.

Dengan mengkaji proses ini, pasukan belajar membuat cacing menumbuhkan kepala asing dengan seni bina otak yang sama sekali berbeza, menggunakan isyarat elektrik yang direkodkan daripada memerhatikan pertumbuhan kepala spesies planarian yang lain.

Selepas itu, saintis cuba pergi lebih jauh dan memutuskan untuk menumbuhkan cacing dengan dua kepala dan tanpa ekor. Setahun yang lalu, mereka berjaya menyelesaikan masalah ini dengan memotong beberapa dozen planarian kepada tiga bahagian, memisahkan kepala dan ekor mereka, dan merawat "tunggul" ini dengan alkohol oktanol, yang menghalang penghantaran isyarat elektrik antara sel.

Kejayaan menyiapkan eksperimen ini membuatkan kami berfikir tentang apa yang memainkan peranan utama dalam proses ini - isyarat elektrik atau gen. Ada kemungkinan bahawa yang pertama mungkin tidak mengatur penjanaan semula, tetapi hanya mencerminkan perubahan dalam aktiviti kawasan DNA tersebut yang bertanggungjawab untuk memulihkan ekor atau kepala yang hilang.

Untuk menjawab soalan ini, saintis menjalankan satu lagi siri eksperimen serupa. Mereka memotong beberapa planarian menjadi kepingan dan melihat bagaimana tahap aktiviti gen tertentu yang dikaitkan dengan "program" pertumbuhan ekor dan kepala berubah pada jam pertama selepas operasi. Secara selari, mereka memerhatikan turun naik dalam potensi elektrik sel yang terletak di pinggir luka.

Ternyata, perbezaan voltan pada membran sel di bahagian luka yang berlainan muncul jauh sebelum tahap aktiviti Wnt, notum, dan kawasan DNA lain yang bertanggungjawab secara langsung untuk pembentukan organ dan anggota badan baru berubah. Ini menunjukkan bahawa isyarat elektrik yang "menjalankan" gen, dan bukan sebaliknya.

Berita menarik lain:

▪ Sistem pembayaran mudah alih LG Pay

▪ Alternatif kepada mesej SMS akan muncul di Eropah

▪ Video digabungkan daripada PANASONIC

▪ Coca-Cola di ladang dan diburu

▪ Tablet grafik profesional Wacom

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Perisian Tegar tapak. Pemilihan artikel

▪ Artikel Thomson Joseph. Biografi seorang saintis

▪ artikel Mengapa rupa langit berbintang berubah sepanjang tahun? Jawapan terperinci

▪ artikel Bekerja dalam kumpulan hari yang panjang. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Kelembapan mengawal telefon bimbit. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Peralatan elektrik lif. Pendawaian elektrik dan bekalan kuasa ke teksi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024