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

pengecam nombor DTMF. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Telefoni

Komen artikel Komen artikel

Telefon dengan pengenalan nombor automatik (ANI) telah popular sejak diperkenalkan. Baru-baru ini, disebabkan pemasangan peralatan moden pada pertukaran telefon automatik, nombor ID Pemanggil lama berhenti berfungsi. Dalam artikel ini, penulis bercakap tentang versi peranti pengenalan pemanggil yang berfungsi dengan perkhidmatan CLIP (Calling Line Identification Presentation) pada stesen digital.

Kami telah lama menggunakan peluang untuk menentukan nombor pelanggan terima kasih kepada peminat radio amatur yang pertama berfikir untuk memasang peranti yang mampu mendapatkan nombor pelanggan daripada PBX. Semua ini berfungsi dengan baik pada pertukaran telefon lama Soviet, tetapi dengan pentauliahan pertukaran telefon moden daripada pengeluar asing, ID Pemanggil lama yang baik hanya bertukar menjadi kotak juke - permainan muzik, jam penggera berdering, bercakap dengan suara wanita yang menyenangkan, tetapi tidak melaksanakan fungsi utamanya - pengenalan nombor. Ini telah dijangkakan kerana PBX Soviet tidak sepatutnya memberikan perkhidmatan sedemikian kepada pelanggan sama sekali - Peralatan ID Pemanggil terutamanya bertujuan untuk mengecas automatik panggilan jarak jauh. ID pemanggil kami hanya "menipu" pertukaran telefon automatik, dan ia, "berfikir" bahawa stesen jarak jauh memerlukan nombor itu, memberikan nombor itu kepada pelanggan. Tetapi helah ini tidak berfungsi dengan stesen asing; kini mungkin untuk menyekat pengeluaran nombor kepada pelanggan.

Tetapi jangan terlalu kecewa, kerana kaedah lama untuk menentukan nombor mempunyai kelemahannya. Hanya bilangan tidak lebih daripada tujuh digit dan kategori pelanggan dikeluarkan. Untuk menentukan nombor, sambungan mesti diwujudkan antara pelanggan dan pertukaran telefon, yang, dengan pengecasan berdasarkan masa, membawa kesulitan kepada pelanggan yang memanggil. Setiap daripada kita telah lebih daripada sekali menghadapi situasi apabila anda mendail nombor, ID pemanggil padam di hujung yang lain dan tiada sesiapa untuk bercakap dengannya. Ini amat tidak menyenangkan untuk panggilan jarak jauh, di mana tarifnya sangat tinggi.

Kini pelanggan stesen digital moden boleh memesan perkhidmatan pengenalan nombor (CLIP), seperti perkhidmatan lain, untuk mendapatkan wang. Tetapi sekarang ini adalah perkhidmatan yang dijamin, bayar wang dan dapatkan perkhidmatan. Perkhidmatan CLIP adalah bebas daripada kelemahan yang dinyatakan di atas dan mempunyai keupayaan yang lebih luas. Sememangnya, untuk menggunakan perkhidmatan ini, anda mesti terlebih dahulu memesannya daripada operator telefon anda dengan cara yang sama seperti perkhidmatan lain. Kedua, anda mesti mempunyai ID pemanggil (biasa dipanggil ID Pemanggil) yang serasi dengan peralatan operator telefon anda.

Sejak awal 90-an abad yang lalu, pengeluar peralatan telekomunikasi telah menyediakan kemungkinan untuk mengeluarkan nombor pemanggil sebagai salah satu perkhidmatan stesen digital. Dua piawaian dibangunkan secara selari.

Piawaian DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) pertama kali dicadangkan oleh jurutera Bell Labs untuk menghantar data melalui saluran radio, dan kemudian mula digunakan dalam sistem penghantaran lain. Di sini, setiap simbol yang dihantar diwakili oleh jumlah dua frekuensi yang berbeza keluar daripada lapan mungkin. Secara keseluruhan, kami mempunyai enam belas aksara yang kami gunakan: sepuluh aksara digital daripada 0 hingga 9 dan enam aksara perkhidmatan - “*'*, “#”, “A”, “B”, “C”, “D”. Kekerapan susun atur ditunjukkan dalam jadual.

Pengecam nombor standard DTMF

Menggabungkan simbol ini, kami mendapat mesej yang diperlukan. Kelebihan piawaian ini ialah kebolehpercayaan dan kelaziman DTMF dan kesederhanaan peralatan pengenalan nombor. Berhubung dengan perkhidmatan CUP, piawaian ini dibangunkan dalam beberapa peringkat, jadi tidak semua stesen menyokongnya sepenuhnya.

Pada peringkat pertama, hanya nombor pelanggan yang memanggil atau penghantar terakhir dihantar. Dalam kes ini, adalah mustahil untuk menentukan sama ada panggilan itu telah dimajukan. Format penghantaran: D S1 S2 S3 ...Sn C.

Pada peringkat kedua, hanya nombor pelanggan panggilan atau pelanggan pemajuan terakhir juga dihantar, tetapi dalam kes ini adalah mungkin untuk menentukan nombor mana yang diterima: nombor pelanggan panggilan atau pemajuan. Format penghantaran tentang pelanggan yang memanggil: A S1 S2 S3 ...Sn C. Format penghantaran tentang pelanggan pemajuan - DS1 S2 S3...SnC.

Pada peringkat ketiga, kedua-dua nombor pelanggan yang memanggil dan nombor pelanggan pemajuan terakhir telah dihantar: (A S1 S2 S3...Sn) (DS1 S2S3...Sn)C.

Pada peringkat terakhir, protokol telah diperluaskan untuk memindahkan parameter tambahan. Kini anda boleh memasukkan sehingga lima nombor pemajuan dan kod maklumat tambahan dalam mesej yang menunjukkan cara untuk mentafsir mesej. Format penghantaran: (A S1 S2S3...Sn)(DS1 S2 S3...Sn).....(D S1 S2 S3...Sn) (B S1 S2) C.

Aksara A dan D ialah aksara permulaan untuk nombor pelanggan yang memanggil dan memajukan, masing-masing, B ialah aksara permulaan untuk menghantar parameter, Sn ialah digit nombor, n ialah integer dari 1 hingga 15. Penghantaran maklumat sentiasa berakhir dengan watak C. Tempoh nada setiap watak dan jeda antaranya 70 ms.

Pada mana-mana peringkat ini, maklumat diberikan tentang kemustahilan untuk menyediakan nombor panggilan, contohnya, jika nombor itu dilindungi (perkhidmatan CLIR). Dalam kes ini, jujukan (B 1 0 C) dihantar. Bilangan digit dalam nombor yang dihantar boleh tidak lebih daripada lima belas. Dua digit pertama ialah nombor zon. Untuk membolehkan pelanggan yang dipanggil menerima nombor panggilan, sistem isyarat bagi keseluruhan rangkaian stesen menyokong protokol pemindahan data yang diperlukan. Penggunaan piawaian DTMF untuk pengenalan nombor telah meluas terutamanya di negara-negara Eropah.

Di benua Amerika dan di Asia, mereka menggunakan piawaian FSK (Frequency Shift Keying). Pada pendapat saya, piawaian ini lebih matang daripada DTMF, sekurang-kurangnya pada peringkat ini. Pada mulanya, kaedah ini dibangunkan khusus untuk menghantar data melalui rangkaian telefon antara modem. Di sini, bit "0" dikodkan pada frekuensi 2100 Hz, dan bit "1" dikodkan pada frekuensi 1300 Hz, kadar penghantaran ialah 1200 bps. Bit dihimpun menjadi bait, setiap lapan bit panjang, dan bait digabungkan menjadi mesej.

Oleh itu, kami mempunyai 256 aksara yang kami gunakan. Ia menjadi mungkin untuk menghantar bukan sahaja nombor, tetapi juga simbol abjad. Sebilangan besar ID Pemanggil standard FSK kini dihasilkan, membolehkan pelanggan diberikan bukan sahaja dengan nombor, masa dan tarikh panggilan pemanggil, tetapi juga dengan namanya. Bagi nama pemanggil, kemungkinan menghantarnya bergantung, pertama sekali, pada pembekal perkhidmatan telefon; parameter lain diperlukan untuk dihantar.

Sebelum mengeluarkan nombor, pertukaran telefon mesti memberitahu peranti pelanggan tentang "niat"nya. Di sini juga, terdapat beberapa pilihan: menukar kekutuban talian telefon, mematikan voltan talian untuk selang masa yang dinormalkan, atau mengurangkan voltan talian ke tahap tertentu. Mesej mungkin dihantar sebelum deringan pertama atau antara deringan pertama dan kedua.

Dalam artikel ini kita akan melihat reka bentuk ID Pemanggil bagi standard DTMF. Peranti beroperasi sebagai kotak atas set yang disambungkan selari dengan mana-mana set telefon pada talian telefon analog dengan voltan bateri linear 54...60 V. Kotak atas set dicirikan oleh kemudahan operasi, pengenalan nombor yang boleh dipercayai, dan penggunaan kuasa yang sangat rendah daripada sumber kuasa dan daripada talian telefon. Kotak atas set tidak mengganggu operasi faks, mesin menjawab dan peranti lain yang beroperasi dalam mod automatik dan memenuhi keperluan piawaian untuk menyambungkan peranti pelanggan. Dari segi struktur, ia boleh dibuat dalam perumahan yang berasingan atau dibina ke dalam set telefon.

Kotak atas set dikuasakan oleh bateri tiga sel galvanik atau bateri AA atau AAA. Bateri sentiasa dicas semula dengan arus rendah dari talian telefon. Penggunaan semasa daripada talian telefon apabila telefon bimbit digantung dalam mod siap sedia (pada Naik = 4,5 V) adalah tidak lebih daripada 0,1 mA, dan arus pengecasan sumber kuasa tidak kurang daripada 0,01 mA. Penggunaan semasa daripada sumber kuasa: semasa mendail atau mengenal pasti nombor - tidak lebih daripada 5 mA, apabila dilepaskan atau melihat memori - tidak lebih daripada 0,3 mA.

Memori kotak atas set ialah dua puluh enam nombor masuk, disusun mengikut prinsip "masuk dahulu, keluar dahulu". Menggunakan dua butang anda boleh "menatal melalui" memori ke arah panggilan awal dan ke arah panggilan kemudian. Zon, nombor, masa dan tarikh panggilan direkodkan dalam ingatan. Penggunaan memori yang menjimatkan disediakan, iaitu jika pelanggan yang sama memanggil anda dengan kekerapan kurang daripada 10 minit, maka nombornya direkodkan dalam ingatan sekali dan masa panggilan terakhir direkodkan. Apabila kuasa dimatikan, maklumat dalam memori dan operasi jam dikekalkan selama sekurang-kurangnya 3 minit, yang cukup untuk menggantikan bateri. Bilangan panggilan baharu yang direkodkan dalam memori sejak kali terakhir ia dilihat dipaparkan pada penunjuk. Kaunter panggilan baharu ditetapkan semula selepas melihat memori.

Jika telefon anda beroperasi dalam mod nada, nombor yang didail diduakan pada penunjuk, jadi anda boleh memantau ketepatan pendailan.

Gambar rajah lampiran ditunjukkan dalam Rajah. 1. Peranti dipasang pada tiga litar mikro. Penunjuk yang digunakan ialah paparan kristal cecair daripada telefon PANAPHONE Cina atau yang serupa. Ini ialah penunjuk 10 digit dengan pengawal Holtek terbina dalam. Elemen reka bentuk utama ialah mikropengawal PIC16F84A (DD2). Untuk menyahkod isyarat DTMF, cip penyahkod DTMF (DD1) digunakan dalam konfigurasi biasa. Penyahkodan perkakasan memberikan imuniti dan kebolehpercayaan bunyi yang lebih tinggi, berbeza dengan penyahkodan perisian. Di samping itu, program ini dipermudahkan dan diminimumkan.

Pengecam nombor standard DTMF
(klik untuk memperbesar)

Cip DD3 menggabungkan jam, pemasa, kalendar dan RAM statik, di mana nombor yang dikenal pasti disimpan. Antara muka l2C dicontohi dalam perisian pada pin PB6 dan PB7 pengawal DD2. Lebih besar kapasitansi kapasitor C7, lebih lama ingatan nombor dan jam dipelihara apabila kuasa dimatikan. Kapasitor pemangkas C6 diperlukan untuk menetapkan ketepatan jam.

Lata pada transistor VT1 adalah pembanding paling mudah untuk menganalisis keadaan talian telefon. Pin RB0 pengawal DD2 dikonfigurasikan sebagai sumber gangguan tepi luaran. Diod Zener VD4 berfungsi untuk melindungi input daripada kemungkinan lebihan voltan. Apabila talian bebas, transistor VT1 terbuka, dan apabila voltan dalam talian telefon jatuh di bawah 50 V, ia ditutup. Anda perlu berhati-hati apabila menyediakan lata ini, yang akan dibincangkan lebih lanjut. Jika PBX anda memberi isyarat pemindahan nombor dengan menukar kekutuban garisan, maka nod ini memerlukan pengubahsuaian, kerana ia perlu membentuk hadapan apabila kekutuban berubah.

Untuk menyediakan iringan bunyi untuk menekan butang dan mengenal pasti plat lesen, pemancar bunyi HA1 dengan pengayun sendiri terbina dalam untuk voltan operasi 6 atau 12 V digunakan. Dalam mod pengenalan plat lesen, kod binari setiap simbol DTMF yang dinyahkod muncul pada pin D1-D4 litar mikro DD1 dan disertakan dengan tahap tinggi pada output DSO litar mikro yang sama Dalam kes ini, transistor VT2 terbuka, yang menghidupkan isyarat bunyi dan menyediakan tahap logik yang rendah pada pin RA4 daripada pengawal DD2.

Dalam mod pengenalan plat lesen, pin ini dikonfigurasikan sebagai input dan kod berpagar menggunakannya pada input pengawal RA0-RA3. Sekiranya tiada isyarat DTMF pada input penyahkod DD1, tahap rendah terdapat pada output DSO, transistor VT2 ditutup, dan input RA4 pengawal DD2 disambungkan ke litar kuasa melalui litar dalaman pemancar HA1. Dalam mod lain, penyahkod DD1 dimatikan, pin RA4 dikonfigurasikan sebagai output longkang terbuka yang mengawal bekalan kuasa kepada HA1.

Apabila di cangkuk, elemen R10 dan VD5 memberikan arus yang mengalir ke dalam litar kuasa yang mencukupi untuk mengimbangi penggunaan semasa dalam mod siap sedia dan mengecas semula bateri. Diod Zener VD6 berfungsi untuk melindungi litar kuasa daripada kemungkinan lebihan voltan. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan diod zener dengan perubahan mendadak dalam ciri, jumlah penggunaan bergantung pada ini.

Untuk menghidupkan penunjuk dengan voltan 1,2...1,7 V, perintang R19 digunakan. Dengan memilihnya dalam had yang kecil, anda boleh mengawal kontras penunjuk. Penunjuk dimuatkan daripada output RB2 dan RB3. Pembahagi voltan R13R14 dan R15R18 digunakan untuk memadankan tahap isyarat antara output RB2 dan RB3 (DD2) dan input DI dan CLK penunjuk.

Apabila kuasa dihidupkan, pengawal mendaftarkan DD2 dan jam DD3 dimulakan. Kuasa cip DD1 dimatikan kerana tahap rendah pada output RB1 DD2, pemasa DD3 ditetapkan pada selang 7 saat. Selepas ini, peranti masuk ke mod siap sedia, pengawal melaksanakan arahan SLEER. Ia boleh diaktifkan oleh salah satu daripada peristiwa berikut: kelebihan pada input RB0 (panggilan masuk atau keluar), perubahan dalam keadaan input RB4, RB5 (menekan butang atau nadi pada pin INT DD3).

Setiap 7 saat, nadi muncul pada pin INT cip DD3, di mana pengawal membaca daftar minit dan jam daripada cip DD3 dan memuatkan penunjuk HG1 dengan nilai ini. Ini menghalang penunjuk daripada bertukar secara automatik kepada mod jam randik. Dalam mod siap sedia, nisbah masa pengawal aktif kepada masa ia berada dalam TIDUR ialah 1:7.

Apabila terdapat panggilan masuk, sebelum mengeluarkan isyarat deringan pertama, PBX menduduki talian dan mengurangkan voltan kepada 43...45 V. Transistor VT1 ditutup, pengawal DD2 diaktifkan, menghidupkan kuasa ke cip DD1 dan undian penyahkod mengeluarkan D1 - D3 dan DSO. Kod yang diterima direkodkan dalam memori penimbal, dianalisis, dan jika aksara pertama ialah A atau D, keputusan dibuat bahawa ini adalah panggilan masuk dengan nombor yang dihantar. Maklumat mengenai nombor, masa dan tarikh panggilan dibungkus, direkodkan dalam memori dan dipaparkan pada penunjuk. Setelah menerima aksara henti C, kuasa kepada cip DD1 dimatikan.

Jika watak pertama berbeza daripada di atas, ia dianggap sebagai panggilan keluar. Dalam kes ini, setiap kod yang diterima memanjangkan masa hidupan kuasa DD1 sebanyak 7 saat lagi. Oleh itu, semasa panggilan keluar, kod utama peranti bersambung selari dipaparkan pada penunjuk. Sememangnya, peranti mesti beroperasi dalam mod nada (iaitu DTMF).

Dalam mod melihat memori panggilan masuk, menekan butang mengaktifkan pengawal, maklumat tentang nombor, masa dan tarikh panggilan dipilih daripada memori, dibongkar dan dipaparkan pada penunjuk. Nombor dipaparkan selama dua saat, dua saat seterusnya tarikh dan masa panggilan dipaparkan. Kitaran ini diulang tiga kali, kemudian peranti masuk ke mod siap sedia. Mod panggilan masuk dan keluar diutamakan daripada mod penyemakan imbas memori.

Peranti dipasang pada papan litar bercetak (Gamb. 2). Sebelum memasang komponen, enam pelompat mesti dipateri. Perintang, diod dan jambatan VD3 dipasang secara menegak. Jarak antara pusat lubang untuk perintang dan diod ialah 2,5 mm. Jambatan VD3 boleh digantikan dengan RB157 yang diimport, dan transistor KP501 boleh digantikan dengan KR1014KT1. Anda boleh menggunakan komponen SMD yang dipateri pada pad kenalan. Cip DD1 boleh digantikan dengan KT3170, KT9170, KT9270, KT8870 (huruf pertama mungkin berbeza) atau KR1008VZh18 domestik.

Pengecam nombor standard DTMF

Untuk menyediakan peranti, anda memerlukan multimeter biasa (sebaik-baiknya digital), osiloskop dengan rintangan input 10 MΩ, sumber voltan malar boleh laras sehingga 60 V, yang akan menggantikan talian telefon, dan bateri sel atau bateri dengan voltan 4,5...4,8 V untuk peranti bekalan kuasa. Anda juga memerlukan pemutar skru nipis dengan pemegang berpenebat untuk melaraskan perintang pemangkasan.

Apabila dipasang dengan betul daripada komponen yang boleh diservis, peranti mula berfungsi serta-merta, dan anda hanya perlu menetapkan kekerapan jam pengawal DD2 dengan perintang R5, konfigurasikan pembanding input dengan perintang R8 dan semak penggunaan semasa. Sebelum menyediakan, anda perlu menetapkan peluncur perintang yang diselaraskan ke kedudukan tengah.

JANGAN sambungkan kotak atas set ke talian telefon tanpa memasang bateri terlebih dahulu!

Kami menghidupkan kuasa 4,5...4,8 V melalui miliammeter yang ditetapkan kepada had pengukuran 5 mA DC. Selepas kira-kira 5 saat, kotak atas set akan masuk ke mod siap sedia (kaunter masa dan panggilan akan muncul pada penunjuk), penggunaan semasa tidak boleh melebihi 30 μA. Jika arus lebih tinggi atau kotak atas set tidak masuk ke mod siap sedia, anda perlu menyemak diod zener VD6, kualiti pemasangan dan perisian tegar pengawal. Dalam mod siap sedia, setiap 7 saat pengawal menjana semula penunjuk, jadi arus meningkat seketika kepada 100 μA.

Hidupkan kuasa secara terus (tanpa miliammeter). Kami menyambungkan probe osiloskop ke pin 15 pengawal DD2 dan, sambil memegang salah satu butang, tetapkan tempoh nadi kepada 15 μs menggunakan perintang pemangkasan R5. Mari kita lepaskan butang. Kekerapan jam tidak kritikal dan boleh ditetapkan dengan ralat yang ditentukan oleh sapuan osiloskop

Tanpa mematikan kuasa, kami menyambungkan terminal jambatan diod VD3 (ditujukan untuk talian telefon) kepada sumber 60 V yang dikawal, dan probe osiloskop ke pin 6 pengawal DD2. Pada voltan 50 V, gunakan perintang perapi R8 untuk menetapkan aras voltan pada pin 6 kepada tidak lebih daripada 0,3 V. Kurangkan voltan kepada 46 V, manakala aras pada pin 6 hendaklah sekurang-kurangnya 3 V. Jika tidak, anda perlu untuk memeriksa diod zener VD4 dan transistor VT1.

Kami menetapkan voltan kepada 60 V, dan sambungkan miliammeter ke dalam jurang salah satu wayar. Kotak atas set mestilah dalam mod siap sedia, dan arus dalam litar yang diukur tidak boleh melebihi 100 μA.

Kini anda boleh menyambungkan kotak atas set ke talian telefon sebenar dan menyemak operasi penyahkod DD1. Angkat telefon bimbit pada telefon yang ditetapkan kepada mod nada. Paparan akan jelas, anda mempunyai 7 saat untuk menaip urutan nombor rawak. Ia harus dipaparkan pada paparan, dan setiap akhbar hendaklah disertakan dengan isyarat bunyi.

Jika tiada petunjuk, anda perlu menyemak pemasangan yang betul, kebolehservisan penyahkod dan resonator kuarza ZQ1. Ingat bahawa kuasa penyahkod kekal tidak lebih daripada 7 saat selepas isyarat DTMF diterima terakhir. Sesetengah nombor mungkin tidak dipaparkan. Ini biasanya berlaku dengan telefon buatan China dan peranti lain yang memuatkan banyak talian telefon. Dalam kes ini, ukur voltan dalam talian telefon semasa telefon dimatikan. Jika di bawah 8 V, sambungkan perintang 100 Ohm dengan kuasa sekurang-kurangnya 0,5 W secara bersiri dengan terminal set telefon. Ini tidak akan menjejaskan kualiti sambungan dalam apa jua cara, tetapi akan membantu menghilangkan masalah.

Tetapan pembanding dan paparan nombor yang betul apabila mendail dari peranti selari menjamin bahawa nombor itu akan dikenal pasti untuk panggilan masuk.

Peringkat terakhir pelarasan ialah melaraskan ketepatan jam menggunakan kapasitor penalaan C6. Lakukan ini semasa operasi. Jika jam "pergi", putar sedikit pemutar C6. Ulangi operasi ini sehingga anda mencapai pergerakan jam yang tepat. Gunakan pemutar skru dielektrik, kerana memasukkan kemuatan ke dalam litar pengayun sendiri litar mikro DD3 boleh menyebabkannya tidak berfungsi.

Litar mikro yang digunakan adalah sensitif kepada elektrik statik, jadi gunakan besi pematerian "dibumikan" dengan kuasa tidak lebih daripada 40 watt yang diasingkan daripada sesalur kuasa. Lakukan semua operasi pemasangan dengan kuasa dimatikan.

Beberapa perkataan tentang cara mengawal konsol. Semuanya sangat mudah. Butang SB1 "PREV" menatal melalui memori ke arah panggilan terdahulu, dan butang SB2 "SETERUSNYA" - ke arah panggilan kemudian. Untuk memasuki mod tontonan memori, tekan pertama mestilah sekurang-kurangnya 0,5 s. Kotak atas set akan menunjukkan nombor, tarikh dan masa panggilan, dan kemudian secara automatik masuk ke mod siap sedia.

Untuk memasuki mod tetapan jam, tekan kedua-dua butang serentak untuk sekurang-kurangnya 0,5 s. Tarikh, bulan, jam dan minit akan muncul pada penunjuk dari kiri ke kanan. Untuk memilih nilai, gunakan butang SB2, untuk menetapkannya - SB1. Untuk keluar dari mod pemasangan, tekan butang SB2 dan tahan selama sekurang-kurangnya 0,5 s, dan lepaskannya apabila isyarat masa yang tepat muncul.

Tiada tetapan lain diperlukan

Pada rajah. 3 menunjukkan peranti yang dipasang.

Pengecam nombor standard DTMF

Kod pengawal.

Mod pengaturcaraan - dengan pemasa pengawas WDT dimatikan, pemasa PWRT dan pengayun RC dihidupkan.

Pengarang: V.Bachul, Chisinau, Moldova

Lihat artikel lain bahagian Telefoni.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Jepun tidak lagi memerlukan pemandu dalam tempoh sepuluh tahun 15.07.2012

Pihak berkuasa Jepun berhasrat untuk mula melaksanakan projek untuk pengenalan besar-besaran sistem pemanduan automatik. Pada awal 2020-an, kereta Jepun akan dipandu oleh autopilot yang akan dapat memandu kereta pada kelajuan tinggi tanpa bantuan manusia. Penyelidikan ke arah ini akan bermula pada akhir bulan ini.

Diandaikan bahawa sistem automatik akan meningkatkan keselesaan penumpang, mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mengelakkan banyak kemalangan jalan raya. Juga, autopilot akan menjadikan kenderaan lebih mudah diakses dan lebih selamat untuk warga tua, yang terdapat banyak di Jepun. Sistem automatik itu, lebih-lebih lagi, akan menyelesaikan masalah kesesakan semasa menuruni dan mendaki, yang relevan untuk Jepun (60% kesesakan lalu lintas), di mana pemandu sukar untuk mengekalkan kelajuan seragam dan sering mengalami kemalangan.

Autopilot Jepun akan beroperasi sepenuhnya secara bebas - penumpang hanya perlu memilih destinasi. Sesetengah kenderaan bermotor moden sudah menggunakan teknologi tertentu, contohnya, untuk mengekalkan kelajuan dan jarak tertentu dalam lalu lintas. Juga tahun lepas, trafik tanpa wayar dan rangkaian penghantaran data kemalangan telah dipasang di seluruh Jepun.

Secara umum, infrastruktur sedia untuk pengenalan autopilot, ia kekal hanya untuk membangunkan peralatan untuk kereta dan pusat kawalan, yang, menurut pakar Jepun, agak boleh dicapai dalam tempoh 10 tahun. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa halangan yang perlu diatasi. Khususnya, adalah perlu untuk mewujudkan pusat kawalan yang tugasnya merangkumi kawalan trafik di lebuh raya. Juga, untuk kecekapan maksimum mesin automatik, adalah wajar untuk membina jalan khas, yang sangat mahal.

Berita menarik lain:

▪ Pokok palma dan baobab pernah tumbuh di Antartika

▪ Tarian jatuh

▪ Hanya separuh daripada penduduk AS menggunakan talian tetap

▪ Alga sebagai makanan ternakan

▪ Penyimpanan tenaga dalam bata grafit merah panas

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Alatan Juruelektrik. Pemilihan artikel

▪ artikel Curahkan keindahan dan keharmonian dunia. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah aliran reaktif? Jawapan terperinci

▪ pasal Tansy anak dara. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penguat hingar rendah pada 144 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa halimunan. 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