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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anwendung von Mikroschaltungen

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Die ICs MC34118P und MC34118DW (Motorola) sind für den Einsatz in hochwertigen Freisprechtelefonen mit Sprachumschaltung konzipiert. Sie werden in einem rechteckigen Kunststoffgehäuse mit zwei Designoptionen hergestellt – MC34118R für traditionelle Montage – 710-02 (DIP) und MC34118DW für Oberflächenmontage – 751F-05 (SOIC) – mit 28 Pins (Abb. 1, a bzw. b). ).

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Das Auftreten von Mikroschaltkreisen
Reis. 1a. Das Auftreten von Mikroschaltkreisen

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Das Auftreten von Mikroschaltkreisen
Reis. 1b. Das Auftreten von Mikroschaltkreisen

Das inländische Analogon der Mikroschaltung MS34118 ist EKR1436XA2.

Die Mikroschaltung enthält einen Mikrofonverstärker (MU), gesteuerte Empfangs- und Sendedämpfungsglieder, zwei Hintergrundgeräuschkennungen (IFN) für Empfangs- und Sendepfade, eine automatische Verstärkungsregelung (AGC), eine Dämpfungssteuereinheit, einen linearen Paraphasenverstärker am Ausgang und einen Verstärker zur Bildung hoher oder niedriger Filterfrequenzen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Hilfseinheiten – vier Pegeldetektoren (DU), einen Frequenzwahldetektor (DCHN), der den Empfangsdämpfer für die Wahlzeit blockiert, einen Versorgungsspannungsmittelpunktgenerator (FST), einen Vorspannungsgenerator ( Ucm) für DCHN usw.

Die Pinbelegung für beide Designoptionen für die Mikroschaltung ist gleich. Es ist in der Tabelle aufgeführt.

Tabelle 1

Ausgang Nr. Bezeichnung Funktionszweck
1 FO Filterverstärkerausgang
2 FI Filterverstärkereingang
3 CD Chip-Lock-Eingang
4 UGrube Positive Ausgangsleistung
5 NTO+ Direkter Ausgang eines Phasenverstärkers
6 NTO- Ausgang des invertierten Paraphase-Verstärkers
7 HTI Eingang des Paraphase-Verstärkers
8 THO Ausgang des Übertragungspfad-Dämpfungsglieds
9 TXI Eingang für Übertragungspfad-Dämpfungsglied
10 MSO Mikrofonverstärkerausgang
11 MCI Mikrofonverstärkereingang
12 Mut Sperre des Mikrofonverstärkers
13 VLC Fazit zur Verbindung. Lautstärkeregler-Widerstandsschieber
14 Befolge Schaltmodus-Einstellsignaleingang Empfang-Übertragung
15 UArtikel Ausgabe eines künstlichen Mittelpunkts (Signalmasse)
16 SRT Der Ausgang zum Einstellen der Zeitkonstante des IFN-Sendens. Trakt
17 TLI2 Pegeldetektoreingang für Mikrofonseite
18 TLO2 Mikrofonseitiger Pegeldetektorausgang
19 VKE2 Lautsprecherseitiger Pegeldetektorausgang
20 RLI2 Lautsprecherseitiger Pegeldetektoreingang
21 RXI Empfangspfad-Dämpfungseingang
22 RXO Ausgang des Empfangspfad-Dämpfungsglieds
23 TLI1 Pegeldetektoreingang auf der Seite des Biphase-Verstärkers
24 TL01 Pegeldetektorausgang von der Seite des Zweiphasenverstärkers
25 VKE1 Ausgang des leitungsseitigen Pegeldetektors
26 RLI1 Pegeldetektoreingang auf der Leitungsseite
27 CPR Einstellungsausgang für die IFN-Zeitkonstante des Empfangspfads
28 Knirps. Gemeinsamer Draht; negative Ausgangsleistung

Technische Hauptmerkmale bei Tacr.av = 25 °С

Versorgungsspannung, V. 3,5 ... 6,5
Stromaufnahme, mA, bei einer Versorgungsspannung von 5 V 5
Stromaufnahme im gesperrten Zustand, μA, bei einer Versorgungsspannung von 6,5 V 600
Eingangswiderstand am Sperrausgang (Pin 3), kOhm 90
Verstärkungsfaktor von Mikrofon- und Paraphase-Verstärkern, dB 40
Eingangsimpedanz des Mikrofonverstärkers, kOhm 90
Open-Loop-Verstärkung von Mikrofon- und Paraphasenverstärkern OS, dB, bei einer Frequenz von weniger als 100 Hz 80
Die höchste Verstärkungsfrequenz der Mikrofon- und Paraphase-Verstärker, MHz 1
"Tote Zone" der Sperrspannung von MU und Blockierung eines Mikrokreises, V 0,8 ... 2
Eingangsspannung der Dämpfungsglieder (Klemmen 9 und 21), mV, nicht mehr als 350
Eingangsimpedanz der Dämpfungsglieder, kOhm 10
Maximaler Laststrom, mA, Mikrofonverstärker (Pin 10) 1
Dämpfungsglieder (Pins 8 und 22) 2
Paraphase-Verstärker (Pins 6 und 5) 5
Harmonischer Koeffizient des End-to-End-Pfads, % nicht mehr, im Empfangsmodus 0,5
Transfer 0,8
Nebensprechdämpfung zwischen Empfangs- und Sendepfad, dB 52
Ausgangsspannung des künstlichen Mittelpunktformers (Pin 15), V, bei einer Versorgungsspannung von 3,5 V 1,3
in 5 1,8 ... 2,4
Ausgangsimpedanz des Ausgangs 15, Ohm 400
Maximaler externer Laststrom des künstlichen Mittelpunktspannungstreibers (Pin 15), mA 0,5
Der Grad der Begrenzung der Ausgangsspannung des Zweiphasenverstärkers am Ausgang von NTO- (Pin 6), V,
oben (bei Ausgangsstrom -5 mA)

3,7
unten (+5 mA) 0,25
Der Grad der Begrenzung der Ausgangsspannung des Zweiphasenverstärkers am Ausgang von NTO+ (Pin 5), V,
oben (bei Ausgangsstrom -5 mA)

3,7
unten (+5 mA) 0,45

Die Mikroschaltung zeichnet sich durch eine sehr hohe Temperaturstabilität der Parameter aus.

Eine typische Schaltung zum Einschalten eines über eine Telefonleitung gespeisten Geräts ist in Abb. 2 dargestellt. 1. Die erforderliche Verstärkung des Mikrofonverstärkers (MU) A40 im Betriebsfrequenzband (ca. XNUMX dB) wird durch entsprechende Wahl des externen Widerstands R eingestelltMF (R6), verbunden mit den Pins 10 und 11. Wenn an Pin 12 (MUT) eine Gleichspannung von mehr als 2 V angelegt wird, wird der Verstärker gesperrt und seine Verstärkung sinkt auf -39 dB. Soll die Sperrfunktion nicht genutzt werden, wird Pin 12 mit einer gemeinsamen Leitung (Pin 28) verbunden. Der nichtlineare Verzerrungskoeffizient des Verstärkers im Frequenzband 0,3 ... 10 kHz überschreitet nicht 0,15 %.

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Typisches Schema zum Einschalten eines Geräts, das über eine Telefonleitung mit Strom versorgt wird
Reis. 2. Typische Schaltung zum Einschalten eines über eine Telefonleitung gespeisten Geräts

Zwei Verstärkungsstufen A10, A14 bilden einen zweiphasigen Verstärker (Klemmen 5-7), der notwendig ist, um den Übertragungsweg mit einer zweidrahtigen Telefonleitung anzupassen, die durch einen externen Trenntransformator T1 verbunden ist. Wie bei einem Mikrofonverstärker wird die erforderliche Verstärkung durch die Wahl des Widerstands R eingestelltHF (R13), verbunden mit den Klemmen 6 und 7. Der Koeffizient der nichtlinearen Verzerrung des Paraphasenverstärkers überschreitet 0,3% im Frequenzband 0,3 ... 10 kHz nicht.

Die Sende- und Empfangsdämpfungsglieder A7, A9 (Pins - Eingänge 9 und 21, Ausgänge 8 bzw. 22) werden verwendet, um im Halbduplexmodus von Empfang auf Übertragung und umgekehrt umzuschalten. Aufgrund der starken akustischen Kopplung zwischen Lautsprecher und Mikrofon, die zu einer Selbstanregung der Strecke führt, ist der Duplexbetrieb bei lautsprechenden Telefonen nicht realisierbar.

Die Dämpfungsglieder werden durch Signale gesteuert, die von einer speziellen Einheit erzeugt werden, die die Signale von der Leitung und dem Mikrofon analysiert, die über die Pegeldetektoren (DU) A2, A4, A11, A13 (sowie andere Signale) an ihre Eingänge gelangen, und das Telefon automatisch umschaltet Kanal vom Empfang zum Senden und zurück. Dadurch müssen Sie beim Sprechen nicht den Hörer in den Händen halten, das Telefon ans Ohr drücken und in das Mikrofon sprechen. Somit ist die „Freisprech“-Funktion implementiert, die dieses Telefon von herkömmlichen Telefonen unterscheidet.

In Abwesenheit eines Gesprächs (Standby-Modus) beträgt die Dämpfung jedes Dämpfungsglieds -20 dB. Im Empfangsmodus (der Teilnehmer am nahen Ende hört zu) und beim Senden (der Teilnehmer spricht) erreicht der Dämpfungsunterschied der Dämpfungsglieder 52 dB.

Zur Unterdrückung von Raum- und Leitungsrauschen im Sende- und Empfangspfad sind Störgeräuschkennungen (IFN) A3, A12 vorgesehen. Sie unterscheiden ein Sprachsignal mit starken Amplitudenänderungen von Hintergrundgeräuschen mit konstantem Pegel. Infolgedessen beträgt die Verstärkung der Dämpfungsglieder bei einem Sprachsignal +6 dB und bei Vorhandensein von Hintergrundgeräuschen -20 dB.

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Filterschemata, Eigenschaften und grundlegende Auslegungsverhältnisse
Reis. 3a. Filterschemata, Eigenschaften und grundlegende Auslegungsverhältnisse

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Filterschemata, Eigenschaften und grundlegende Auslegungsverhältnisse
Reis. 3b. Filterschemata, Eigenschaften und grundlegende Auslegungsverhältnisse

Das Verstärkerelement F A15 (Pin 1 und 2) bildet mit externen Widerständen und Kondensatoren einen Hochpass, der den Empfangspfad vor Netzstörungen mit einer Frequenz von 50 Hz (und deren Oberwellen) auf den Linienadern schützt. Gegebenenfalls ist der Frequenzgang des Empfangspfades im oberen Bereich zu korrigieren

Audio-Frequenzbereich kann Tiefpassfilter zusammengestellt werden. Die Eingangsimpedanz der Filter beträgt 1 MΩ, die Ausgangsimpedanz liegt unter 50 Ω. Filterschemata, Eigenschaften und die wichtigsten berechneten Verhältnisse sind in Abb. dargestellt. 3, a, b.

Die automatische Verstärkungsregelung (AGC) A5 wurde entwickelt, um einen stabilen Betrieb des Empfangspfads bei Bedingungen hoher Signaldämpfung in der Telefonleitung sicherzustellen. Wenn die Spannung in der Leitung auf 3,5 V abfällt (denken Sie daran, dass die Mikroschaltung von dieser Leitung gespeist wird), wirkt die AGC über die A8-Steuereinheit auf das Empfangsdämpfungsglied, reduziert den Stromverbrauch und verhindert so eine weitere Spannungsreduzierung.

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Amplituden-Frequenz- und Phasencharakteristik von Mikrofon- und Paarphasenverstärkern
Reis. 4. Amplituden-Frequenz- und Phasencharakteristik von Mikrofon- und Paarphasenverstärkern

Einige der wichtigsten typischen Eigenschaften des MC34118-Chips sind in Abb. 4 dargestellt. 6-XNUMX.

Die Amplituden-Frequenz- und Phaseneigenschaften des Mikrofons und der Paarphasenverstärker sind in Abb. 4 dargestellt. 6 und die Übertragungseigenschaften der Niveaudetektoren der Steuerung (in Abb. 5 - ein Fragment der realen Schaltung des Niveaudetektors) für verschiedene Nennwerte der Eingangsschaltungselemente - in Abb. 7. Die Abhängigkeiten des Übertragungskoeffizienten der Empfangs- und Sendedämpfer von der Steuerspannung sind in Abb. dargestellt. XNUMX.

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Übertragungseigenschaften von ferngesteuerten Füllstandsdetektoren
Reis. 5. Übertragungseigenschaften von ferngesteuerten Füllstandsdetektoren

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Fragment einer echten Pegeldetektorschaltung
Reis. 6. Fragment einer realen Pegeldetektorschaltung

Für den Lautempfang des Teilnehmers sorgt ein externer Leistungsverstärker 34118 MC34, der an den MC34119-Chip angeschlossen ist. Diese Mikroschaltung wird in einem rechteckigen Kunststoffgehäuse mit drei Designoptionen hergestellt – 626, 751 (SO-8) und 948J (TSSOP); jeweils MC34119R, MC34119D und MC34119DTB. Das inländische Analogon der Mikroschaltung MS34119R ist K1436UN1.

Multifunktionale Mikroschaltungen der MC34118-Serie für Telefonapparate. Vergleichsdaten. Abhängigkeiten des Übertragungskoeffizienten der Empfangs- und Sendedämpfungsglieder von der Steuerspannung
Reis. 7. Abhängigkeiten des Übertragungsfaktors der Empfangs- und Sendedämpfungsglieder von der Steuerspannung

Die Mikroschaltung MC34118 ist für die Zusammenarbeit mit einem Dialer auf der Basis der Mikroschaltung MC145412 ausgelegt, die über ein Speichergerät für 10 Nummern verfügt, das, wenn das Gerät von der Leitung getrennt ist, eine externe 3-V-Stromversorgung unterstützt.

Autor: V. Khmartsev; Moskau Stadt; Veröffentlichung: cxem.net

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