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第三章 通话电路

第三章 通话电路. 通话电路是电话机的一个重要组成部分,在电话机工作时,要求通话电路既能送话,又能受话,具有双向通话功能。通话电路亦用于接收程控交换机传送来的各种信号音,如拨号音、回铃音和忙音等。除此之外,通话电路还可对电话机拨号时发出的脉冲或双音频信号进行监听,以判断拨号功能是否正常。. 第一节 通话电路的组成. 第二节 电-声转换器件. 第三节 消侧音电路. 第四节 分立元件通话电路. 第五节 集成元件通话电路. 本章小结. 第一节 通话电路的组成与性能要求. 一、通话电路的组成

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第三章 通话电路

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  1. 第三章通话电路 通话电路是电话机的一个重要组成部分,在电话机工作时,要求通话电路既能送话,又能受话,具有双向通话功能。通话电路亦用于接收程控交换机传送来的各种信号音,如拨号音、回铃音和忙音等。除此之外,通话电路还可对电话机拨号时发出的脉冲或双音频信号进行监听,以判断拨号功能是否正常。 第一节 通话电路的组成 第二节 电-声转换器件 第三节 消侧音电路 第四节 分立元件通话电路 第五节 集成元件通话电路 本章小结

  2. 第一节 通话电路的组成与性能要求 一、通话电路的组成 电话机通话电路主要由送话电路、受话电路、消侧音电路及静噪电子门等组成。 二、通话电路的性能要求 1.通话电路应在电流变化条件下,保证正常工作。 2.通话声音响度要足够大,并且较为稳定。 3.具有消侧音功能。 4.通话电路必须有适当宽的频率范围。

  3. 第二节 电-声转换器件 一、送话器 送话器常称为话筒或“麦克风”(英文缩写MIC)送话器是在声波作用下,按照声压变化规律产生相应电信号的声—电转换器件。 1.驻极体送话器 (1)基本结构 驻极体送话器由驻极体头和阻抗变换器组成。 (2)工作原理 驻极体膜片与后电极相距很近且相互绝缘,组成了一个电容器。由于驻极体表面极化电荷的作用,在金属极板表面产生异号感应电荷。在声波作用下,驻极体与后电极间的空气隙随着变化,则两电极之间的电位差发生变化,这就产生了随声波变化的音频信号,经场效应管栅极放大后输出。

  4. (3) 驻极体送话器的使用 驻极体送话器有两条和三条引脚之分。 两条引线是将驻极体头的接地端与场效应管的源极连接在一起,只能接成漏极输出方式。 三条引线是将驻极体头的接地端、场效应管的漏极和源极分别引出,可接成源极输出方式或漏极输出方式。 驻极体送话器必须外加1.5 V ~12V的直流电压,A端都应良好接地,否则可能会产生交流干扰声。

  5. 2.动圈式送话器 (1) 基本结构 圆形的振动膜片外缘固定在送话器外壳上,振动膜片的中间粘连着一个线圈,线圈处于永久磁铁与极靴的间隙中,当膜片振动时,带动线圈沿 磁铁轴向往复振动。 (2) 工作原理 当声波作用于送话器的振动膜片,膜片带动线圈作切割磁力线运动时,线圈中就会产生音频电流。由于线圈的振动是由声波推动的,所以产生的感应电流的频率取决于声波的频率,感应电流的振幅也取决于振动的幅度。 (3) 电气性能 动圈式送话器音频响应宽,而且频率响应曲线平坦光滑,但不适于在交变电磁场较强的环境中使用,会受干扰而产生交流声。

  6. 二、受话器   受话器也称为听筒或耳机,是一种电-声变换器件,它能按音频电流的变化规律产生相应的声振动。受话器可分为动圈式、压电式和电磁式等类型。 1.动圈式受话器   动圈式受话器的工作原理与普通电动扬声器相同,基本结构可参见动圈式送话器。   当线圈通过音频电流时,线圈受磁场作用力将垂直磁场移动,线圈上下运动就带动膜片发出声音。 动圈式受话器实物图

  7. 2.压电式陶瓷受话器   压电受话器是利用了压电陶瓷片的压电片的负压电效应来实现电-声转换。   (1)基本结构 压电式陶瓷受话器主要由振动片、卷口铜圈、前盖板和基座组成。

  8. (2)工作原理 一对极化方向相反的压电陶瓷片在加入交流电时的振动情况。 当音频电流为正半周时,加到振动片引线的电压极性为左正右负,外加 电压方向与上陶瓷片的极化方向一致,与下陶瓷片的极化方向相反,因而使上陶瓷片径向伸张,下陶瓷片径向收缩,则整个振动片向上凸出。   当音频电流为负半周时,加到振动片引线的电压极性为右正左负,由于 电压方向改变了,此时是上陶瓷片径向收缩,下陶瓷片径向伸张,则整个振动片向下凸出。   输入的音频电流不断变化,使电压方向不断变化,则振动薄片随着弯曲振动,从而激励空气发出声音来。

  9. 三、送话器与受话器质量的检查方法 1.驻极体送话器的检查 万用表置于“R ×100”挡,红表笔接源极,黑表笔接另一端的漏极。 对着送话器吹气,如果质量好,万用表的指针应摆动。摆动幅度越大,送话器灵敏度也越高。 反之,在吹气时指针不动或用劲吹气时指针才有微小摆动,则表明送话器已经失效或灵敏度很低,不适用了。

  10. 2.压电式受话器的检查   万用表的置于高阻挡“R ×10k”挡,先将一只表笔接在受话器的一个端子,用另一表笔快速触碰另一个端子,同时注意观察表针的摆动。正常情况下,在表笔刚接通瞬间指针应有小的摆动,然后返回到∞。一般压电式陶瓷受话器具有充、放电作用时是可以发声的。 另外,有条件的情况下可将音频信号发生器的输出信号直接加到受话器的两个端子上进行试听,好的受话器就能听到清晰的音频声音,如无声音、声音小或发哑则表明受话器损坏。 3.动圈式送话器和受话器的检查   动圈式送话器与受话器结构基本相似,且它们的声-电转换是可逆的,所以检查的方法相同。通常侧重检查动圈是否开路或霉断,使用万用表“R ×1”挡,两表笔触碰动圈接线柱,万用表指针有指示而且发出“喀喀”的声音,则表示动圈是好的;如果万用表指针不摆动又无声,则说明动圈已断线。 也可以用一节干电池引出两条线头触碰一下动圈接线柱,同样从有无“喀喀”声来辨别送、受话器的好坏。 

  11. 第三节 消侧音电路 一、消侧音电路的作用 消侧音电路的作用就是消除发话声音或室内的杂音过强地出现在本机的受话器中。消侧音电路可分为感应线圈式和电子式两大类。传统的机械拨盘式电话机大多采用感应线圈式消侧音电路;按键式电话机的消侧音功能则是由晶体管、电阻和电容等电子元件组合来完成,其形式主要为电桥平衡式。 二、感应线圈式消侧音电路 1.电路构成

  12. 2.消侧音原理   在设计电路时,选择合适的平衡网络元件参数,使N1 绕组与N2 绕组的磁通势相等,即iL· N1 =iP· N2 ,这样两个绕组的交变磁通就能互相抵消,线圈N3 中便无感应电动势产生,受话器中听不到发话声音,达到消侧音的目的。

  13. 三、电桥平衡式消侧音电路 1.电路构成   在按键电话机的电子通话电路中,电桥平衡式消侧音电路是根据惠斯通电桥原理设计。

  14. 2.消侧音条件 i1·(RBC ∥ZL ) =i2 · ZP 3.消侧音电路的分析方法 ① 找出送话放大器的输出端,分别标上A 和B。   ② 找出受话放大器的输入端,分别标上C 和D。   ③ 找出A、B、C、D 四个端点之间连接的元件,这些元件构成了平衡电桥的四个臂,即为消侧音元件。

  15. 第四节 分立元件通话电路 分立元件通话电路是由电阻、电容、二极管和晶体管等元件构成的。 一、送话放大电路 1.送话放大电路的基本形式 (1)复合管送话放大电路 (2)阻容耦合送话放大电路

  16. 2.具有自动音量调节的送话放大电路 VD1 、R8构成两级的电压串联负反馈,由于二极管内阻是随电流增大而减小,所以反馈量不是恒定值。近线时电流大,二极管内阻较小,负反馈加强反之,远线时电流小,二极管内阻较大,负反馈作用减弱,增益提高,起到自动音量调节的作用。

  17. 二、受话放大电路 受话放大电路的功能是对接收话音信号进行放大,然后将其转换为声音输出。 1.受话放大电路的基本形式   (1) 阻容耦合受话放大电路 (2) 直接耦合受话放大电路

  18. 2.具有自动音量调节的受话放大电路 由二极管VD1 与电阻R3 组成自动音量调节电路,二极管属非线性元件,流过二极管的电流越大,其内阻就越小。因此,VD1 与R3 组成随线路电流变化而变化的可变电阻,用以自动调整受话放大器输入信号电流的大小。

  19. 3.具有拨号静噪的受话放大电路   受话电路任务是接收话音信号,但在拨号期间产生的脉冲信号或双音频信号也会传送到受话放大器,使耳机发出震耳的声音,因此必须设法消除拨号音。   (1) 控制偏流的静噪受话放大电路   (2) 二极管静噪的受话放大电路

  20. (3) 晶体管静噪的受话放大电路

  21. 三、实际通话电路分析 图3-29 所示为HA228(2)P/TD型按键式电话机的通话电路原理图,此通话电路由送话放大电路、受话放大电路、直流稳压电源、消侧音电路和静噪电路等组成。

  22. 第五节 集成元件通话电路 一、专用集成电路组成的手柄通话电路 1.TEA1062 基本功能

  23. 2.典型应用电路分析   (1) 电源电路 与TEA1062 电源部分有关的引脚是VCC 、LN、SLPE、REG和STAB。 (2)受话电路 受话信号自L1、L2输入,送到集成电路第10 脚放大,然后从第4脚输出到受话器BE发声。

  24. (3)送话电路 该电路使用动圈式送话器,故采用平衡式输入方式,送话信号由MIC+与MIC-端输入,经内部放大后从1 脚与16 脚输出送往外线。 (4)自动音量调节 在第15脚与地端接有AGC 调节电阻R6,改变R6可调整AGC 起控电流,使电话线路在一定范围内,送、受音量大小差异很小。 (5)消侧音电路 消侧音电路是由外接元件R1、R2、R3、R8、R9、R11 、R12 和C9 组成,构成特殊的惠斯通电桥。

  25. 二、专用集成电路组成的免提通话电路 1.免提通话电路概述 现代多功能按键式电话机可以在不提起话机手柄的情况下进行通话,这就是免提通话。具有免提功能的电话机的结构方框图如图3-44所示 。

  26. 2.MC34018 基本功能 (1)电路方框图与引脚功能

  27. (2) 芯片基本原理

  28. 3.典型应用电路分析

  29. (1)电源供电 电源的正端加至芯片的16 脚(V+),负端加至22脚(GND),供电电压范围为6V ~11V。滤波电容C33与V+脚及两个接地端14脚和22脚的连接线应尽量短,直流电阻应尽量小,否则可能引起低频自激。 (2) 受话工作过程

  30. (3) 送话工作过程

  31. (4) 消侧音电路 R29、R30、R31、C30和交流耦合变压器T1组成桥式消侧音电路。消侧音电路可避免送话信号反送到接收回路,并与受话信号互相混合,造成发送/接收比较器的误动作。

  32. 三、通用集成电路组成的免提通话电路 通用集成电路组成的免提通话电路主要采用LM324 和TBA820 等集成电路来实现声控半双工免提通话方式,即在送话时关闭受话放大电路,在受话时关闭送话放大电路。 1.集成电路介绍

  33. 2.受话放大器 受话时,外线送入声音信号经SA1 -2、C502、T502 耦合,再经RP501、R533、C528耦合送到IC502的2脚,经功率放大后从5 脚输出,由C526 、SA2-2送到扬声器BL发出声音。

  34. 3.送话放大器

  35. 4.检测电路 免提通话的检测电路主要由送话检测器、受话检测器及倍压整流滤波电路构成。

  36. 本 章 小 结 1.通话电路一般由电-声转换器、消侧音电路、送话放大电路、受话放大电路、自动音量控制及静噪电路等组成。 2.送话器能将声音信号转换为电信号,按送话器的结构可分为驻极体式、动圈式等类型。受话器能将电信号转换为声音,按能量转换原理及结构,受话器可分为动圈式、压电式等类型。 3.消侧音电路的作用是抑制送话信号回授到受话电路中,防止侧音对通话产生不良影响。消侧音电路按电路形式可分为感应线圈式、电桥平衡式两种类型。 4.由分立元件构成的通话电路,其送话电路可采用复合管放大器、阻容耦合放大器、自动音量控制放大器等几种电路形式。受话电路有阻容耦合放大器、直接耦合放大器、静噪控制放大器和自动音量控制放大器等几种电路形式。 5.集成化的通话电路已越来越多地使用在电话机电路上,TEA1062用于一般的手柄通话电路,MC34018 用于免提通话电路。

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