MENÜ English Ukrainian Russisch Startseite

Kostenlose technische Bibliothek für Bastler und Profis Kostenlose technische Bibliothek


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

Telefonschutz. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

Kostenlose technische Bibliothek

Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Telefonie

Kommentare zum Artikel Kommentare zum Artikel

Während eines der Gewitter ließ der Autor dieses Artikels ein elektronisches Telefon mit Anrufer-ID (Anrufer-ID) buchstäblich explodieren. Das Gleiche geschah mit den Nachbarn. Ich musste ein neues Telefon kaufen und mit der Herstellung eines Schutzgeräts beginnen und gleichzeitig das Problem der Unterdrückung von Störungen des Fernsehempfangs lösen, die durch ein Gerät mit Anrufer-ID verursacht wurden.

In drahtgebundenen Kommunikationsleitungen kommt es häufig zu Überspannungen, die durch atmosphärische Elektrizität und Blitzentladungen verursacht werden. Vor allem in ländlichen Gebieten, wo die Kommunikation über an Masten aufgehängte Drähte erfolgt. Die Spannung sowohl zwischen den Leitungsdrähten als auch zwischen den Leitungen und der Erde kann Hunderte und sogar Tausende Volt erreichen.

Natürlich sind für einen gewöhnlichen Telefonapparat, der gut vom Boden isoliert ist, nur direkte Blitzeinschläge in die Leitungen gefährlich. Einige Elemente eines Geräts, das über keinen Schutz verfügt, können durch den im Moment der Entladung fließenden Strom einfach zerstört werden. Aber die elektronische „Füllung“ eines modernen Telefons ist viel weniger langlebig; selbst relativ schwache Impulse, die durch entfernte Blitzentladungen in die Telefonleitung induziert werden, können es beschädigen.

Für ein über das Netz mit Strom versorgtes Gerät ist auch der Potenzialunterschied gefährlich, der zwischen Erde und Telefonleitung unter dem Einfluss atmosphärischer Elektrizität entsteht. Wird es zwischen der Sekundär- und der Primärwicklung (normalerweise über das Netzwerk geerdet) eines Leistungstransformators angelegt, kann es zu einem Ausfall der Isolierung zwischen den Wicklungen kommen.

Ein Diagramm der Schutzvorrichtung für ein in einem Landhaus installiertes Telefongerät ist in Abb. dargestellt. 1. Widerstände R1-R4 und Kondensatoren C1, C2 sind auf einer Platine aus Folienglasfaser montiert.

Telefonschutz

In der Folie sind Pads zum Löten von Teilen ausgeschnitten (Abb. 2). Die Funktionen der Ableiter F1 und F2 werden durch metallfreie Spalte mit einer Breite von 0,3...0,5 mm übernommen. Die Platine in einem Metallschirm (der Autor verwendete das Gehäuse eines Auto-Relaisreglers) wird an der Hauswand am Telefonleitungseingang montiert und mit einem Kabel an eine im Innenbereich installierte Standard-X1-Telefondose angeschlossen. Der Schirm und der Hauptteil der Folie auf der Platine werden geerdet, indem sie mit einem Draht mit einem Querschnitt von 2,5 mm2 oder mehr verbunden werden, wobei ein Metallstift mit einer Länge von mindestens 1,5 m in der Nähe in den Boden getrieben wird.

Telefonschutz

Bei einem direkten Blitzeinschlag brechen die Ableiter F1 und F2 in die Leitung ein und schließen den Strom zur Erde kurz. Die Begrenzungswiderstände R1 und R2 brennen normalerweise durch, daher sollten sie so montiert werden, dass ein Austausch nicht schwierig ist. Die Schaltkreise R3C1 und R4C2 bieten zusätzlichen Schutz. Bei einem kurzen Blitzstoß hat die Spannung an den Kondensatoren keine Zeit, auf einen gefährlichen Wert anzusteigen.

Für ein gewöhnliches Telefon ohne elektronische Bauteile, das direkt an die X1-Buchse angeschlossen werden kann, ist das beschriebene Gerät völlig ausreichend. Das elektronische Gerät benötigt jedoch zusätzlichen Schutz. Zwei Paare von Back-to-Back-Dioden VD1VD2 und VD3VD4 leiten unter normalen Bedingungen keinen Strom. Wenn jedoch die Spannung zwischen einem oder beiden Drähten der Leitung und der Erde den zulässigen Sperrwert für die Dioden überschreitet, brechen diese zusammen und die von der Leitung angesammelte statische Ladung „fließt“ in die Erde ab. In der Regel ist der Ausfall reversibel, dennoch müssen die Dioden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Die letzte Schutzstufe (Zenerdioden VD5 und VD6) begrenzt die Spannung am Eingang des Geräts auf einen für das Gerät ungefährlichen Wert. Um die Telefonzentrale nicht zu belasten, sollte ihre Stabilisierungsspannung 60 V für inländische Telefonzentralen bzw. 48 V für importierte Telefonzentralen mit etwas Spielraum überschreiten.

Die Drosseln L5 und L6 verhindern, dass Funkstörungen, die von den elektronischen Komponenten eines Telefons mit Anruferkennung erzeugt werden, in die Telefonleitung gelangen, und die Drosseln L1 - L4 bilden zusammen mit den Kondensatoren C3 und C4 einen Tiefpassfilter, der den Pegel der eindringenden Funkstörungen reduziert Beleuchtungsnetzwerk.

Kondensatoren C1, C2 - K15-5. Die Dioden VD1-VD4 müssen vom gleichen Typ sein und Uo100p über 6 V haben. Es wird nicht empfohlen, Dioden mit Uo500p über XNUMX V zu verwenden, da dies keine Schutzwirkung hat.

Das Gerät wurde mit den Telefonapparaten „RUS classic Version 27 PRO“ und „Spectrum-315“ sowohl einzeln als auch parallel geschaltet betrieben. Im Sommer gab es drei schwere Gewitter. Als Folge davon fielen die Widerstände R1 und R2 aus. Die restlichen Elemente, einschließlich der Dioden VD1-VD4, blieben intakt. - Es gab keine Schäden an den Telefonapparaten.

Es ist nicht erlaubt, ein Blitzschutzgerät ohne Anschluss an einen Erdungsleiter zu betreiben. Verwenden Sie auf keinen Fall eine „Ersatz“-Erdung, auch nicht den Neutralleiter des Stromnetzes. Installieren oder ersetzen Sie keine Komponenten, wenn Sie sich einem Gewitter nähern oder während eines Gewitters. Das ist lebensgefährlich!

Autor: A.Ekimov, c.Omutinskoye, Gebiet Tjumen

Siehe andere Artikel Abschnitt Telefonie.

Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel.

<< Zurück

Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Tropfen der Quantenmechanik 03.01.2018

Ein Team von Physikern des Institute of Photonic Sciences (ICFO) in Barcelona, ​​​​Spanien, hat Flüssigkeitströpfchen geschaffen, die 100 Millionen Mal kleiner sind als gewöhnliche Wassertröpfchen und die den Gesetzen der seltsamen Quantenmechanik gehorchen. Die Tröpfchen wurden an den Knoten einer optischen Gitterfalle aus Laserstrahlen erzeugt, und selbst in solch einem mikroskopischen Maßstab zeigten sie alle grundlegenden Eigenschaften von Flüssigkeitströpfchen – ihre Form und ihr Volumen unabhängig von der Temperatur beizubehalten. Die Tröpfchen dieser Quantenflüssigkeit waren jedoch viel dichter als alle anderen Flüssigkeitströpfchen, die unter normalen Bedingungen existieren.

Um Quantenflüssigkeitströpfchen zu erzeugen, kühlten spanische Wissenschaftler ein aus Kaliumatomen bestehendes Gas auf eine Temperatur von -273,15 Grad Celsius ab. Bei dieser Temperatur bildeten die Atome ein Bose-Einstein-Kondensat, einen Zustand der Materie, in dem alle ihre Atome auf Quantenebene miteinander synchronisiert sind, wodurch sich das gesamte Kondensat wie ein großes Atom verhält, das nur den Gesetzen unterliegt der Quantenphysik.

Kombinierten die Forscher zwei unabhängige Kondensate, bildeten sie Tröpfchen einer Quantenflüssigkeit. Wissenschaftlern ist etwas Ähnliches zuvor gelungen, die Substanz dieser Tröpfchen wurde durch die Kräfte der elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen Molekülen verbunden. Im Gegensatz dazu behielten die von den spanischen Wissenschaftlern erhaltenen Tröpfchen ihre Form aufgrund des Phänomens der "Quantenfluktuationen".

Quantenfluktuationen sind eine Folge der Heisenbergschen Unschärferelation, wonach Quantenteilchen keine fest definierten Parameter haben. Ihre Parameter wie Energieniveau, Position und Orientierung im Raum lassen sich nur mit Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Und wenn wir diese Wahrscheinlichkeiten der aktuellen Position von Quantenteilchen, Geschwindigkeiten und Richtungen ihrer Bewegung nehmen, können wir die Größe ihrer Wechselwirkungen berechnen, die sich in Form von Druck manifestiert. Aber das Interessanteste ist, wenn wir die Kraft und den Druckvektor aller Quantenteilchen addieren, dann wird eine ungewöhnliche Tatsache offenbart, die Teilchen ziehen sich stärker an, als sie sich abstoßen. Und genau aufgrund dieser Anziehungskraft verbinden sie sich zu Tröpfchen einer Quantenflüssigkeit, die ihre Form behalten können.

Von Wissenschaftlern durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass Tröpfchen einer Quantenflüssigkeit aus Kaliumatomen in höherem Maße flüssig sind als Tröpfchen einer gewöhnlichen superflüssigen Flüssigkeit, beispielsweise flüssigem Helium. In Bezug auf den Fließindex und andere grundlegende Parameter von Flüssigkeiten übertrifft eine Quantenflüssigkeit jede superfluide Flüssigkeit um zwei bis acht Größenordnungen, was Physikern zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, Experimente mit einer Quantenflüssigkeit durchzuführen.

Quantenflüssigkeitströpfchen haben jedoch einige Grenzen, die ihre Anwendungen einschränken. Wenn beispielsweise die Anzahl der Atome in einem Tröpfchen einen bestimmten Wert überschreitet, kollabiert das Tröpfchen und die Quantenflüssigkeit verwandelt sich in ein Gas, das wie jede andere gasförmige Substanz dazu neigt, den gesamten verfügbaren Raum auszufüllen.

Weitere interessante Neuigkeiten:

▪ Huawei Watch D mit Blutdruckmessgerät und EKG

▪ Eine neue Familie hochintegrierter Echtzeituhren

▪ Sicherheitsgurt, der sich im Wasser löst

▪ MPLAB PM3 universeller Programmierer

▪ Biokraftstoff Wasserstoff

News-Feed von Wissenschaft und Technologie, neue Elektronik

 

Interessante Materialien der Freien Technischen Bibliothek:

▪ Website-Abschnitt Niederfrequenzverstärker. Artikelauswahl

▪ Artikel Lagerung von Bällen. Tipps für den Heimmeister

▪ Artikel Welcher Bürgermeister hat seine Rivalen in SimCity geschlagen, bevor er die Wahl gewonnen hat? Ausführliche Antwort

▪ Artikel Filbert. Legenden, Kultivierung, Anwendungsmethoden

▪ Artikel Ewige Spirale der Elektroheizung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

▪ Artikel Normen zur Prüfung elektrischer Geräte und Geräte für elektrische Anlagen von Verbrauchern. Lastschalter. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

Hinterlasse deinen Kommentar zu diesem Artikel:

Name:


E-Mail optional):


Kommentar:





Alle Sprachen dieser Seite

Startseite | Bibliothek | Artikel | Sitemap | Site-Überprüfungen

www.diagramm.com.ua

www.diagramm.com.ua
2000-2024