УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ В СХЕМАХ СЕРИИ HC5514
PLOAD = 500 22 мА 22 мА = 242 мВт |
PTOTAL = 500 + 246 + 15 = 761 мВт |
|
Из второго примера видно, что при управлении длинной линией |
PSLIC + RP = 6 22 + 17 1.3 + 48 0.87 + 5 4.1 = 216 мВт |
связи выделяется значительная дополнительная мощность. Хотя в |
|
данном примере применяется повышенное значение тока линии, |
|
основной вклад в минимальное требуемое напряжение батареи |
PCOMBO = 15 мВт |
вносит повышение сопротивления (а следовательно и длины) линии |
|
с 500 Ом до 800 Ом. Поэтому второе постоянное питающее напря) |
|
жение повышается с 17 В до 26 В. Однако, и в этом примере собст) |
PTOTAL = 242 + 216 + 15 = 473 мВт |
венно схема SLIC потребляет не более 60 мВт. |
В первой расчетной формуле определяется напряжение длинной линии связи с помощью суммирования падения напряжения на на) грузке, падения напряжения на защитных резисторах (30 Ом) и па) дения напряжения на схеме SLIC, которое устанавливается внешними компонентами при питании 5 В. В сумме это составляет 17 В и принимается за минимальное напряжение батареи. За мак) симальное напряжение батареи принимается значение –48 В. Зная параметры линии в режиме положенной трубки, можно рассчитать потребляемую мощность.
Общая потребляемая мощность складывается из следующих со) ставляющих:
Мощность, выделяемая нагрузкой
Мощность, выделяемая на защитных резисторах
Мощность, выделяемая при прохождении тока линии через схему SLIC
Мощность, выделяемая за счет собственного потребления схемы SLIC
Мощность, выделяемая в схеме кодек/фильтра.
Если сложить все вышеперечисленные составляющие, можно убедиться, что HC5514 легко обеспечивает подобный бюджет мощ) ности, даже без источника –5 В. Собственно HC55121 добавляет 84 мВт к мощности, выделяемой линией связи.
Рассмотрим другой пример расчета бюджета мощности удален) ного терминала (Пример 2)
PMAX (нагрузка + SLIC + Combo) = 750 мВт
RLOAD (включая телефон) = 800 Ом (max)
Ток линии = 25 мА
Падение напряжения на нагрузке = 20 В
Падение напряжения на защитных резисторах (2 30 Ом) = 1 В
VBL = VLOAD + VPROT + 5 В = –26 В
VBH = –48 В
PLOAD = 800 25 мА 25 мА = 500 мВт
PSLIC + RF = 6 25 + 26 1.3 + 48 0.87 + 5 4.1 = 246 мВт
PCOMBO = 15 мВт
БАЗОВАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ HC55121 В УДАЛЕННЫХ ТЕРМИНАЛАХ АТС |
|||
Базовая схема применения HC55121 |
|||
|
в удаленных терминалах АТС |
||
|
|
|
100 к |
|
+5 B |
|
|
|
VCC |
VTX |
100 к |
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
+5 B |
RRLY |
PTG |
|
|
|
||
|
0.47 |
n.c. |
|
|
6.3 B |
100 к |
|
|
|
||
|
CH |
VRX |
|
|
|
|
|
30 |
|
n.c. |
|
|
RING |
|
|
|
|
|
|
|
|
ZT |
108 к |
|
GND |
|
|
|
|
|
|
|
RSYNC/REV |
34.7 к |
|
|
TIP |
|
|
30 |
HC55121 |
ILIM |
50 к |
|
|
||
|
VBH |
ROH |
75.8 к |
–24 B |
VBL |
RD |
58.8 к |
0.1 |
26.5 к |
|
|
RDC |
|
|
|
|
|
|
|
–48 B |
|
SHD |
|
|
CDC |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 B |
|
|
400 |
DR |
С1 |
К ЛОГИКЕ |
2 M |
|||
|
DT |
С2 |
УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
||
|
2 M |
|
|
|
|
|
|
ВХОД |
CRT/REV |
С3 |
|
0.47 |
|
||
СИГНАЛА |
|
|
|
ВЫЗОВА |
6.3 B |
|
HAR_341E |
Из приведенной на рисунке схемы видно, какие внешние компо) ненты необходимы для работы HC55121 с функцией инверсии по) лярности питания. Эта схема аналогична разработанной ранее схеме для центральных АТС. Основное различие между ними в ис) пользуемых методах управления источниками питания.
Система согласования линий может использовать двойное бата) рейное питание с функциями резервирования и переключения батарей с помощью схемы HC55121/130.
В центральных АТС двойное батарейное питание мало привлека) тельно, зато управление температурным режимом за счет пере) распределения нагрева является очень удачным решением.
KОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА ВЫЗОВА
Определение сигнала вызова по низкому или высокому уровню
Подача напряжения сигнала вызова относительно земли или от) носительно батареи
Симметричный сигнал вызова
Выбор внешних компонентов
Синхронизация реле вызова с минимальными шумами в импульсе _ Выключение при нулевом напряжении _ Выключение при нулевом токе
Отвод мощности от генератора сигнала вызова
Одно из уникальных свойств серии HC5514 — работа с сигналом вызова. Существует много важных моментов, которые необходимо брать в расчет. Например, передается ли сигнал вызова относи) тельно потенциала земли или относительно напряжения батареи,
Микросхемы SLIC фирмы "Harris" |
21 |
УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ В СХЕМАХ СЕРИИ HC5514
на какой части схемы вызова разместить компоненты обработки сигнала вызова, возможен ли симметричный сигнал вызова. Другие важные параметры, такие как импульсные шумы при коммутации сигнала вызова и отвод мощности от генератора сигнала вызова при отсутствии звонка часто не принимаются в расчет. Однако при разработке серии HC5514 все вышеперечисленные моменты были учтены.
СЕРИЯ HC5514 ПОДДЕРЖИВАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ СИГНАЛА ВЫЗОВА
Серия микросхем HC5514 поддерживает все наиболее извест) ные форматы сигнала вызова. Высокое синфазное напряжение в сигнале вызова позволяет разместить чувствительные входы на вы) соковольтной части схемы генератора сигнала вызова. Для мини) мизации отвода мощности из схемы генератора сигнала вызова в режиме ожидания чувствительные резисторы имеют сопротивле) ние величиной несколько МОм.
Схемы обработки сигнала вызова
|
|
|
|
|
|
|
TIP |
SHD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DR |
SHD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
F0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DT |
F0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
F1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
RING |
F2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
HC5514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIP |
HC5514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
DR |
REF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
CRTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
DT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIP |
SHD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DR |
SHD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
F0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DT |
F0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
F1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
RING |
F2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
HC5514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIP |
HC5514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
DR |
REF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
CRTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
DT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAR_343E
Для удобства, в режиме снятой трубки, постоянное напряжение питания подается в линию без команды процессора.
Поскольку очень часто используется идентификация входящего звонка, необходимо, чтобы была предусмотрена возможность пе) редачи кодо)частотного сигнала вместе с сигналом вызова.
Для этого схема SLIC должна быть активной в короткий период после прекращения сигнала вызова. Серия HC5514 потребляет очень малую мощность в активном режиме при положенной трубке и автоматически активизируется во время сигнала вызова, поэтому специальной подачи питания не требуется. Для перехода из актив) ного режима в режим звонка и обратно требуется изменить только один бит управляющей команды схемы SLIC.
РАБОТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕМЛИ УМЕНЬШАЕТ ИМПУЛЬСНЫЕ ШУМЫ
HC55130/40 обеспечивают срабатывание реле при нулевом на) пряжении
Выключение тока автоматически деактивирует реле
Для минимизации импульсных шумов и переходных помех:
_Напряжение сигнала вызова подается при нулевом напряжении на контактах реле звонка
_Напряжение сигнала вызова должно быть выключено при отсутствии тока на контактах реле звонка
Схема SLIC определяет отсутствие тока в линии
Срасширением использования цифровых линий связи, угроза влияния импульсных шумов на аналоговые линии связи разрастется быстрыми темпами. Импульсные шумы могут приводить к потере больших блоков данных, передаваемых с высокой скоростью. По) этому реле сигнала вызова должны срабатывать на напряжениях, близких к потенциалу земли, но это очень дорогостоящая техноло) гия для каждой отдельной линии. Еще сложнее получить нулевое значение тока линии, что очень важно для бесшумной работы.
Микросхемы HC55130 и HC55140 обладают встроенным детекто) ром нуля, который открывает контакты реле звонка при нулевом то) ке на пользовательской линии в момент прохождения сигнала вызова. Логика схемы SLIC ждет этого сигнала и правильного сигна) ла детектирования снятой трубки для отключения реле звонка от
22 |
Микросхемы SLIC фирмы "Harris" |
УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ В СХЕМАХ СЕРИИ HC5514
линии. Если последовательность сигнала вызова оканчивается до момента снятия трубки, реле будет отключено при нулевом токе ли) нии после получения новой команды.
Kак системы, обязанные выдавать симметричный относительно потенциала земли сигнал, схемы SLIC осуществляют соединение реле звонка с линией после получения управляющей команды. Этот сигнал является входным для схемы SLIC. Он поступает на вывод RSYNC/RREV через резистор Ref как активный низкий импульс и не включает функции инверсии полярности. Если работа вблизи по) тенциала земли не требуется, эту вывод необходимо заземлить.
СИНХРОНИЗАЦИЯ СИГНАЛА ВЫЗОВА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ ЗВОНКА
На рисунке показана последовательность сигналов, возникаю) щих в процессе прохождения и выключения сигнала вызова:
Kоды звонка C1:C2:C3 посылаются на управляющие выводы схе) мы SLIC, при этом на вывод RSYNC/RREV посылается синхронизи) рующий сигнал звонка.
При следующем низком уровне синхронизирующего сигнала вы) зова реле срабатывает, и сигнал вызова подается в линию. В этот момент сигнал SHD устанавливается в ВЫСОKОЕ состояние.
После того как абонент снимет трубку, и если это правильно будет определено с помощью фильтра прерывания сигнала вызова и компаратора, сигнал на выводе SHD перейдет в НИЗKОЕ состоя) ние и будет сохранять его до момента отмены команды звонка. Это позволяет предотвратить помехи на выводе SHD.
При следующем нулевом значении тока абонентской линии драй) вер реле выключается и реле также отсоединяется от линии, по) этому ток линии передает только голосовой сигнал.
|
Временные диаграммы сигнала вызова |
|||
|
|
и переключения реле звонка |
|
|
|
|
|
|
НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА |
VRING |
|
|
|
ВЫЗОВА НА ВЫВОДЕ TIP |
|
|
|
|
ОТНОСИТЕЛЬНО НАПРЯ) |
|
|
|
|
ЖЕНИЯ ЗЕМЛИ |
REF |
|
|
|
СИНХРОНИЗИРУЮЩИЕ |
|
|
|
|
ИМПУЛЬСЫ |
|
|
|
|
СИГНАЛА ВЫЗОВА |
F0,F1,F2 |
|
|
|
КОД СИГНАЛА |
|
|
|
|
ВЫЗОВА |
SHD |
|
|
|
СОСТОЯНИЕ |
|
|
|
|
ПОДНЯТОЙ ТРУБКИ |
|
|
|
|
У АБОНЕНТА |
|
|
|
|
ТОК СИГНАЛА |
|
|
|
|
ВЫЗОВА НА ЛИНИИ |
|
|
|
|
НАПРЯЖЕНИЕ |
|
|
|
|
ДРАЙВЕРА |
RD |
OFF |
ON |
OFF |
РЕЛЕ ЗВОНКА |
|
||||
|
|
|
|
HAR_345Z |
Сигнал на выводе SHD не изменяется при отключении схемы |
||||
звонка, при этом реле звонка автоматически отсоединяется от ли) |
||||
нии, как только нагрузка перейдет из состояния высокого импедан) |
||||
са во время звонка до состояния низкого импеданса при поднятой |
||||
трубке. Это предотвращает появление импульсов на выводе SHD |
||||
после размыкания схемы звонка. |
|
|
||
СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ ЗАЩИТЫ
Схемы вторичной защиты для SLIC
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HC5514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HC5514 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TISP |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VBH GND VBL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VBH |
|
|
GND VBL |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAR_346E
Серия HC5514 позволяет применять целый ряд схем вторичной защиты. Kонкретное решение зависит от схемы применения SLIC. Для коротких линий связи, для офисных применений вероятность контакта с высоким переменным напряжением будет низкой. В этом случае для защиты можно использовать простой диодный мост. По) скольку первичная защита может отсутствовать, можно использо) вать металло)оксидные варисторы по схеме, показанной выше.
При работе с длинными линиями связи, цифровыми линиями связи, центральными АТС, весьма вероятен контакт в высоким пе) ременным напряжением. В этой ситуации нежелательно шунтиро) вать токи сбоев на источники питания. В подобных случаях все отказы шунтируются на землю через защитные резисторы с помо) щью специальных триггеров.
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЛИНИИ В СХЕМАХ HC55140/HC55150
Измерение напряжения линии используется:
Для расчета сопротивления линии, если схема SLIC питается по) стоянным током
Измерения сопротивления линии. При этом доступны следующие функции:
—Переключение усиления в кодек/фильтрах в соответст) вии с состоянием линии;
—Выбор напряжения батареи для систем с двумя батаре) ями питания;
—Управление потребляемой мощностью
—Самотестирование параметров питания по постоянно) му току
—Оценка токов утечки линии, определение сбоев Некоторые схемы SLIC из серии HC5514 обладают возможнос)
тью измерения напряжения линии. Эта функция используется в ре) жиме работы на постоянном токе. При этом рассчитывается сопротивление линии, по которому можно определить длину линии и ее основные характеристики (затухание и емкость).
Микросхемы SLIC фирмы "Harris" |
23 |
УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ В СХЕМАХ СЕРИИ HC5514
Обладая этой информацией, можно подобрать усиление ко) дек/фильтра. Зная длину линии, можно правильно выбрать напря) жение питания с целью минимизации потребляемой мощности.
Схема включения при измерении напряжения, выходной сигнал измерителя напряжения линии
|
|
|
|
TIP |
SHD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
F0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RING HC55140/50 |
F2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DR |
LVM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
CLVM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VRING
HAR_348E
|
СИГНАЛ НА ВЫХОДЕ |
|
ИЗМЕРИТЕЛЯ |
t |
НАПРЯЖЕНИЯ |
ЛИНИИ |
|
|
t |
|
t = 0.4 мс/B |
|
t = FRING |
|
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ TIP/RING, B |
Изменения одного бита кода команды достаточно для перехода к тестовому состоянию как при прямом, так и инверсном питании линии
Продолжительность НИЗKОГО состояния на выходе измерителя напряжения линии пропорциональна значению постоянного на) пряжения между проводами Tip и Ring
Датчик снятой трубки остается в активном состоянии
Счетчик преобразует время в напряжение
Тактовая частота измерителя напряжения 8 кГц
Измерение падения напряжения на линии происходит следую) щим образом:
Измерения могут проводиться только в состоянии снятой трубки, как в прямом, так и в инверсном режиме работы линии. Этот режим активируется с помощью перемены одного бита управляющего ко) да. При измерении напряжения сигнал вызова на входе SLIC ис) пользуется как тактовый. Измерения начинаются при переходе напряжения линии через нулевое значение, при этом сигнал на вы) ходе GKD устанавливается в НИЗKОЕ состояние. После окончания процесса измерения напряжения линии сигнал на выходе GKD уста) навливается в ВЫСОKОЕ состояние, длительность НИЗKОГО сигна) ла пропорциональна значению постоянного падения напряжения на линии. При значении емкости конденсатора 0.47 мкФ коэффициент пересчета равен 0.4 мс/В.
Результаты измерений сглаживаются конденсатором CLVM и по) этому не оказывают влияния на голосовой сигнал в линии. Измере) ния будут повторяться до тех пор, пока SLIC не выйдет из режима измерения напряжения линии, после чего может быть проведено усреднение результата измерений за весь период и другие расче) ты. Использование сигнала вызова позволяет работать на относи) тельно малой тактовой частоте и при этом получается хорошая
разрешающая способность измерений. При значении напряжения линии 8 В, счетчик выдает значение 25, которое соответствует раз) решению ±4%. Погрешность уменьшается до ±0.8% при величине измеряемого напряжения 40 В и значении счетчика, равном 128. Работа с выводом GKD позволяет оставить в свободном состоянии вывод SHD. Этот вывод используется для индикации состояния сня) той трубки и не влияет на результат измерения падения напряжения на линии.
ПЕТЛЕВАЯ 2DПРОВОДНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ ДЛЯ УДАЛЕННЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Традиционные возможности тестирования пользовательских ли) ний связи:
_ Тестирование позволяет экономить мощность реле и занимаемое ими пространство
_ Тестирование позволяет экономить расходные материалы
Дополнительные тестовые возможности, предоставляемые схе) мами HC55130/40/50
_ Петлевая 2)проводная линия для тестирования режима снятой трубки на постоянном токе
_ Петлевая 2)проводная линия для тестирования непре) рывного голосового режима на переменном токе
_ Петлевая 4)проводная линия для Combo)тестирования на переменном токе
_Измерение падения напряжения на линии для опреде) ления длины линии и токов утечки
Серия HC5514 имеет полный набор тестовых функций. В допол) нение к функции измерения падения напряжения на линии и 4)про) водной петлевой тестовой линии, микросхемы семейства HC5514 выполняют функции встроенной 2)проводной тестовой петли. Эти функции могут быть активированы только при положенной трубке в прямом активном режиме работы и используют те же управляющие коды, что и в режиме измерения падения напряжения на линии. Встроенный резистор 600 Ом подключается между выводами Tip и Ring схемы SLIC после изменения одного бита в управляющем коде. При этом тестируется работа вывода SHD, а так же может быть осу) ществлена передача переменного сигнала по 4)проводной линии, как в абонентских сетях. Совместно с 4)проводной петлей на пере) менном токе можно использовать и 2)проводную тестовую петлю.
ВЫВОДЫ
Серия микросхем HC5514 является самой микромощной со встроенными функциями переключения батарейного питания и уп) равления температурным режимом.
Эта серия дает возможность пользователю управлять ключевыми характеристиками по переменному и постоянному току, а также со) гласование импеданса и регулировку баланса.
Она обладает широким набором тестовых функций, в том числе и импульсное тестирование, использует методы работы в реверсном режиме и внеполосные методы передачи сигнала.
Это действительно универсальная серия схем SLIC, работающая со всеми известными типами сигнала вызова.
Серия HC5514 стабильно работает в широком диапазоне температур.
24 |
Микросхемы SLIC фирмы "Harris" |
HC5503: САМАЯ НЕДОРОГАЯ СЕРИЯ МИКРОСХЕМ SLIC
HC5503: САМАЯ НЕДОРОГАЯ СЕРИЯ МИКРОСХЕМ SLIC __________ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СХЕМ EZSLIC
Обычно схемы SLIC используются в цифровых линиях связи с большой плотностью передаваемых сигналов. В небольших аналого) вых сетях связи в основном применяются дискретные компоненты, поскольку они весьма дешевы. Фирма Harris разработала недорогую серию схем SLIC для применения в аналоговых системах связи. Эта новая серия называется “Ezslic”, благодаря простоте ее конструкции.
Новая серия HC5503 является улучшенной версией серии HC5504, которая была разработана на основе HC5502A. В настоя) щее время пользователям предлагаются схемы HC5502B и HC5504B. Они полностью совместимы по цоколевке с более ранни) ми версиями.
HC5504B1 — это недорогая схема, с не очень строгими требова) ниями к параметрам звукового сигнала. С 1997 года выпускается серия HC5503.
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСХЕМ СЕМЕЙСТВА HC5503
Недорогие схемы интерфейса аналоговых линий связи
Аналоговые учрежденческие АТС
Цифровые учрежденческие АТС
Схемы для модемов с обработкой голосового сигнала
Интегральные цифровые сети связи
Устройства обработки голосового сигнала в компьютерной
телефонии
Если микросхемы HC5502B и HC5504B были предназначены для устройств учрежденческих АТС, то новая серия HC5503 разработа) на для применения в телекоммуникационных устройствах, где глав) ным параметром является цена. Такими устройствами являются небольшие аналоговые и цифровые сети связи, схемы голосовых модемов, учрежденческие АТС, в которых не требуются схемы SLIC с обработкой сигнала вызова, новое поколение коммутаторов для интегральных сетей связи, схемы компьютерной телефонии.
Прибор |
HC5503C |
HC5503T |
HC5503 |
HC5502B1/4B1 |
HC5502B/4B |
|
Область применения |
Аналоговые учрежденческие |
Аналоговые учрежденческие |
Цифровые учрежденчес) |
Цифровые учрежденчес) |
Цифровые учрежденчес) |
|
АТС, Интегральные цифро) |
АТС, Интегральные цифро) |
кие АТС |
кие АТС |
кие АТС |
||
|
вые линии связи |
вые линии связи |
|
|
|
|
Kорпус |
DIP)22, SO)24 |
DIP)22, SO)24 |
PLCC)28, SO)24 |
PLCC)28, SO)24 |
PLCC)28, SO)24, DIP)24 |
|
Температурный диапазон, °С |
0...70 |
0...70 |
0...70 |
0...70 |
–40...+85 |
|
Симметричная 2)проводная переда) |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
ча сигнала |
|
|||||
|
|
|
|
|
||
Несимметричная 2)проводная пере) |
+ |
|
|
|
|
|
дача сигнала |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Резервный операционный усилитель |
|
|
|
|
+ |
|
Предельный ток источника постоян) |
30 |
30 |
25 |
30/40 |
30/40 |
|
ного напряжения, мА |
||||||
|
|
|
|
|
||
Диапазон постоянного напряжения |
+5/–48 |
+5/–48 |
+5/–24 |
+5/–48 |
+5/–48 |
|
питания, В |
||||||
|
|
|
|
|
||
Передача при положенной трубке |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Распределение тока при ограниче) |
|
|
|
|
|
|
нии мощности/ управление темпе) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
ратурным режимом |
|
|
|
|
|
|
Усиление в режиме приема, дБ |
0 |
0 |
–3.9 |
0 |
0 |
|
Усиление в режиме передачи, дБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Продольный баланс 2)проводной |
53 |
53 |
53 |
53 |
58 |
|
линии, дБ |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Трангибридный согласование, дБ |
30 |
30 |
30 |
30 |
36 |
|
Напряжение батареи, В |
–22...–58 |
–22...–58 |
–22...–44 |
–42...–58 |
–42...–58 |
|
Определение поднятия трубки |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Определение тока утечки на землю |
|
|
|
+ |
+ |
|
Драйвер реле звонка |
|
|
+ |
+ |
+ |
|
Определение прекращения звонка |
|
|
+ |
+ |
+ |
Все микросхемы серии HC5503 обладают следующими общими чертами:
Нет необходимости в подключении источника питания –5 В
Режим передачи при положенной трубке
Ограничение тока источника питания
Продольный баланс в соответствии с требованиями МKKТТ
Определение снятия трубки
Двойное батарейное питание
Рабочий диапазон температур 0...70 °С
Точное согласование 2)проводной и 4)проводной линий HC5503С работает в режиме несимметричной передачи, но при
этом возможно симметричное подавление продольных токов.
Все схемы серии HC5503 взаимно совместимы по цоколевке и выпускаются в корпусе SO)24.
ЦИФРОВЫЕ УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЕ АТС
Цифровые учрежденческие АТС обладают следующими преиму) ществами перед соответствующими аналоговыми АТС:
Повышенное напряжение батареи и, соответственно, большая длина линий связи
Улучшенный продольный баланс
Передача в режиме положенной трубки
Схема интерфейса с цифровым кодеком
Цифровая коммутация линий
Электро)механические реле звонка
Ограничение тока источника постоянного питания
Т)1/Е)1 каналы связи между центральными АТС
Одним из основных рынков для HC5503C и HC5503T являются не) большие системы связи. Эти приборы также весьма эффективны в цифровых учрежденческих линиях. Цифровые линия связи обладают значительно лучшим качеством и надежностью по сравнению с не)
Микросхемы SLIC фирмы "Harris" |
25 |