例1、故障现象:通话时,电话机的听筒里出现不规则的杂音。
分析检修:首先应该检查话机听筒里出现的杂音,是来自对方话机还是其自身。若偶尔在接听电话时有杂音出现,则来自对方话机的可能性最大;如果每次接听电话时听筒里均有杂音,则说明话机自身及线路存在故障。

若确定杂音来自话机自身,应检查听筒与话机连接插头处是否有松动、污物、接触不良现象,话机与电话接线盒处固定螺钉是否松动等。同时,若话机手柄内的送话器与连接线接触不良,产生虚焊也会造成通话时的杂音,可旋下手柄盖固定螺钉,仔细检查连线各焊点,确保接触良好。
例2、故障现象:在接听电话时,对方讲话的声音很轻。
分析检修:首先应检查话机音量开关是否置于最小处,若音量开关已处最大,而对方的声音仍很轻,则应检查受话器是否有故障。
此时可将受话器从手柄内拆下,将万用表置于R×1档,用表笔触碰受话器两端点,受话器应发出很清脆的“喀喀”响声,声音越大其性能越好,反之则说明其性能很差。如果以上检测时受话器声响很弱或完全无声,应更换此受话器;如果受话器正常,则应检查话机电路中信号放大、受话及输出等部分元器件。
例3、故障现象:在拨号时,某个号码键不能拨号。
分析检修:这类故障大多是拨号键与机内印制板上的触点之间产生污物或导电橡胶失去导电功能所致。
检修方法较简单:先拆开话机后盖并取下整块导电橡胶块,然后用沾有无水酒精的棉球仔细清洗每一个按键触点,并同时清洗印制板上的各触点,晾干,装回话机即可。经此处理后,一般均能排除拨号键失灵的故障 。
扩展资料:
通话正常,但不能拨号通话正常,可说明拨号芯片的启动电路工作正常,主要原因有:
(1)拨号芯片得不到正常的工作电流。正常情况下拨号芯片被启动后。脉冲脚输出的电压使电子门饱和寻通,这时拨号芯片工作的主电流疳从电子门管经过稳压滤波电路。如果稳压滤波电路的限流电阻或隔离二极管开路或虚焊,拨号芯片就得到正常的工作电流。
(2)时钟振荡电路不工作。将拨号芯片的伍一纵输入线与伍一横线短接后,测定元件的晶振输出端对地电压,正常时约为1。5V。若不正常,应先检查定时元件是否良好,引脚是否脱焊,如正常,则说明芯片损坏。
(3)拨号键盘电路不正常。不能脉冲拨号,不能双频拨号。检查T/P转换开头是否接良好。双音频放大管的b极若无电压,可判定放大器元件虚焊或印刷电路断裂。
请教老师傅下面类似桥式整流电路的东东起什么作用?
解决方案不同的时候,成本不同,效果也不同,这里我推荐三种方法:
1、最便宜的,使用电话机原机进行改动,利用原话机内部的通话电路,因为电话的芯片有一个很重要的功能就是消侧音,所谓侧音就是从话筒里接收到的耳机发出来的声音,消侧音就是防止自己听筒里的声音再被送回话筒引起自激的电路,实际上是个负反馈电路。改造的时候,再加一路话筒,固定的对着噪音区放置,不要让它或是尽量少让它接受到人说话的声音,将这个信号引入消侧音电路中,一起被负反馈,这样就可以使它得到一定的消除。由于话音只出现在正常受话的话筒中,所以不会被消除,这样对方就可以听得更清楚了。
2、对于集成度较高的电话,已经不容易找到消侧音电路里的负反馈端了,所以可以用运放自己搭一个反馈电路实现消侧音,两只话筒的安放方法同上,这就可以达到同样的效果了,但是需要增加一个附加电路,要花点成本。
3、以上方法的好处是便宜,但是由于持话筒的方向、位置不同时,讲话用的话筒中接受到的噪音强度并不同,所以很难保证消除干净,于是可以采用一种高成本的方法,引入一个DSP类的芯片,用来做FFT方法的过滤,先将噪音采样,然后利用芯片来自动的动态处理消噪运算得到干净的信号。不过这种方法除了成本高,当信噪比太低时,还会导致话音被严重畸变,因此也可结合方法二处理后,将已经模拟静噪过的信号再FFT处理一次,以得到最好效果。
你说的那种方法叫噪声门,也就是在没有足够音量时就干脆不发声音,这样做实际上只是掩盖了不说话空白时的背景噪声而已,对于通话时的根本没有解决。这方面应该没有标准,只是厂家自己这样做而已。
全双工对讲机 原理
这是一个惠斯登电桥电路。
惠斯登电桥电路的特点是,当对臂电阻的乘积相等时,在一个对角上加电压,另一个对角的输出电压为零,也就是没有电流。(如果四个电阻依次排列为R1、R2、R3、R4,当R1×R3=R2×R4时,即为对臂电阻的乘积相等,这也称为“电桥平衡”。)
惠斯登电桥电路多数应用在检测电路中,在这种电路中,一般有三个电阻是固定的,余下的那个电阻是可变的;同时,有一个对角的电压是固定的,也就是这个电桥电路的供电电压,另一个对角作为输出,电路检测的就是这个可变电阻阻值变化而导致的输出电压的变化。
从你这个电路看,就应该是一个检测电路,多数是检测某种“变量”变化后,使温度变化了,从而使刚才说到的那个可变电阻的阻值发生了变化,因在电路中有一个对角的电压是固定的,从而就从另一个对角的电压变化情况间接得到那个“变量”的变化情况。
说的有点啰嗦,如果有什么不明白的,可以再问,我再给你解释。
给你画个图你看一下就明白了:
在这个图里,输入端是AC、输出端是BD,当U一定时,同时R1×R3=R2×R4时,此时就叫电桥平衡,BD无电压,也就是无电流输出,此时也就相当于是仪表(检测器)的零点。
常见电话故障及维修方法
有线双工对讲机电路图
http://wwwic72com/news/2009-07-17/141481html
图1是一款适合电子爱好者自制的有线双工对讲机(又可称有线对讲电话机)电路图。该机有呼叫、双向对讲、微功耗待机等功能,适于在公众通讯网络覆盖的盲区及有特殊要求的场所做专用通话工具。
电路包含:话筒电路、话筒放大电路、消侧音电路、功率放大电路、振铃电路等单元电路。
按图1电路制作两部对讲机,用两根导线,按正确的极性连接起来,就构成一对一有线通话系统。
工作原理
将两部对讲机挂机(开关s1置2处“挂机”状态),合上电源开关S2,系统处于待机状态。
系统中两部对讲机,无主机、分机的区别。在系统处于待机时,先摘机的一方为主叫方,另一方为被叫方。现约定:元件代号加“'”者为被叫方元件,无“'”为主叫方元件。
特机工作时,电池组GB、GB'给振铃电路供电;扬声器BL、BL'接在VT4、VT4'的发射极回路中,因电阻R9、R9'将铃声集成电路的控制端TG、TG'置低电位,故IC2、IC2'无铃声信号输出,BL、BL'均不发音。C13、C13'可防止突发干扰脉冲误触发振铃电路。
一方要与对方通话时,应先摘机(将Sl置1处“通话”),此时,主叫方振铃电路失去工作电压;而通话电路(图1中话筒电路、话筒放大电路、消侧音电路、功率放大电路、通话指示灯电路、呼叫键)均得电工作,通话指示灯VD2发光;扬声器BL转接到IC1的输出回路中;按下呼叫键SB主叫方的正电压,通过联接线L1、R8'给被叫方的振铃电路TG'提供触发信号,当C13'上的电位达到触发门限电平时,IC2'被触发,OUT'端输出铃声信号,经VT4'放大,推动扬声器BL'发出呼叫提示音。被叫方听到呼叫后摘机(将s1'拨至“通话”),被叫方振铃电路失去工作电压;扬声器BL'被转接到IC1'的输出回路中,呼叫提示音停止。此时,被叫方通话电路也获得工作电压,通话指示灯VD2'发光,系统完成一轮呼叫,双方可进行无转换交谈式通话,而单工系统中双方只能在收/发转换间进行应答式通话。通话结束,双方均应可靠地挂机(把s1、s1'重新置于“待机”),等待下一次呼叫通话。挂机后,通话指示灯熄灭,任何一方挂机不可靠,将影响对方呼叫。
当双方都置于“通话”时,任何一方按动呼叫键,都不会触发对方振铃电路,由于传输耦合电容C7、C7'的隔直流作用,也不会对正常通话有任何影响。只有当系统的一方处于“通话”,而另一方处于“待机”时,处于通话的一方(主叫方),按下呼叫键,才会使处于待机的一方(被叫方)的振铃电路被触发,使BL'发出呼叫提示音。
单元电路简介
BM采用驻极体话筒,其电声性能优良,需对内置场效应晶体管提供工作电压。图1中R1、RP1、C1组成话筒供电电路。C1为滤波电容;调节RP1可改变话筒拾音灵敏度。
VT1、VT2构成直接耦合、复合偏置、深度负反馈话筒放大器。这种电路结构,工作点稳定、低频响应好、电路简单、调试方便。R2是VT1的集电极负载电阻,同时又为VT2提供基极偏置;R3、R6分别是VT1、VT2的发射极串联电流负反馈电阻,R4跨接在VT1基极及VT2发射极之间,既是并联负反馈电阻,又为VT1提供直流偏置。C4用来防止放大器自激,C3可抑制高频噪音。C5为低频信号提供通路。
经两级放大的音频信号直接耦合到由VT3、T构成的消侧音电路。在VT3的射极回路中接有消侧音变压器T的初级线圈,C6为高频旁路电容。射随电路输出阻抗低,输入阻抗高,且信噪比高,同时消侧音较为彻底。“侧音” 是指在双工通话时,本方的受话器(扬声器或耳机)中,听到自己的声音,这种声音形成电声反馈,就会干扰正常的通话。因而在电话电路中,应尽量减少侧音干扰。与之相应的电路称为消侧音电路。图2是本文消侧音电路的等效电路,射随器相当于一个低内阻的信号源,设该信号源为正弦波交流信号,经电磁耦合,在T的次级产生大小相等,相位相反的两个正弦波信号,这两个信号加在负载电位器RP2的两端,调节RP2的动端A,使其正弦波在A点的合成输出为零。这样,加在T初级的信号就不能由A端进入到本方的功率放大电路。而只能经耦合电容C7向对方输送。同理,由对方消侧音电路送来的信号就可经A端进入本方的功率放大电路。
功率放大器IC1是一个可单电源供电的小功率功放集成电路LM386,电源电压为9V时,可给8Ω负载提供250mW 的功率。RP3为音量控制电位器,接入R7、C11可以改变输出频率特性。扬声器BL与振铃电路公用,由开关s1-2控制。
本机为直流供电方式,在有交流电的地区,应尽量改为交/直流适配器供电。话筒电路、话筒放大器、消侧音电路由R11、VD1、C15、C16构成的稳压电路供电。
R10、VD2组成通话指示灯电路,“挂机”时VD2应熄灭“摘机”时应发光,目的是直观地显示对讲机的工作状态。
元器件选择与调试
本机选用通用性元器件:VT1~VT4为β=40-60的NPN小功率三极管;电阻可选025W 的各类型均可;电容C7的耐压应为交流600V以上,其余的耐压大于16V就行了。消侧音变压器T可用晶体管收音机用的推挽输出变压器,初、次级反过来使用,负载阻抗8Ω,初、次级比为2×3:1的最好,亦可自己绕制;开关S1为2×2的拨动开关,或电话机专用叉簧开关。
调试时,取VT1的集电极电流为06~1mA,VT2的Ic2=08~2mA,改变R4可调整放大器的总增益,但R4过大将会使VT1截止。
消侧音电路的调试稍复杂一点,在T的原边加入05Vp-p的音频信号,将功放音量调至最大,调节RP2使功放输出越小越好。
双工对讲机电路图
本文介绍的无线对讲机为调频准双工方式,工作频率为30MHz频段,采用声控电子开关,方便、节能、电路简单,工作电压为3~9V,发射功率1~5W。
工作原理 该无线对讲机的接收和发射分为两个相对独立的部分,仅天线匹配网络为发射与接收共用。
发射部分由话筒放大电路、电子开关、功率放大电路、发射电路及天线匹配网络组成。发话时,语音由驻极体话筒MIC检出,经三极管V1放大后,由C3耦合输出,并分成两路。一路经D1、D2、C5组成的倍压整流电路变成直流电压去开启由V2、V3及其外围元件组成的电子开关,使音频功放集成电路IC1和由V6、V7、V8及其外围元件组成的发射电路得电而工作;另一路由C4耦合到IC1进行功率放大后,经C9送到由三极管V6、变容二极管VD6及晶体JT等元件组成的振荡和倍频电路变成30MHz调频波,由L3、C16选出,经C17耦合到由V7及其外围元件组成的丙类激励级进行激励放大,再经C19耦合到由V8及其外围元件组成的丙类功放电路进行功率放大,放大后的射频信号通过L8和C23串联谐振电路后,经C24~C26及L9、L10组成的天线匹配网络向外发射出去。
接收部分由天线匹配网络、调频接收电路、电子开关和音频功放电路组成。天线接收到的约30MHz的高频信号由C27耦合到调频接收专用集成电路TA8164P,经过高放、本振、混频、中放和鉴频后,从IC2的脚输出音频信号,经C11后分成两路。一路经VD3、VD4、C6组成的倍压整流电路变成直流电压,去开启由V4、V5及其外围元件组成的电子开关,使功放电路IC1得电而工作。另一路由C12耦合到IC1,经功率放大后的音频信号由C10耦合输出,推动喇叭发声。
图中的VD5为隔离二极管,其作用是当由V4、V5组成的电子开关开启时,不让发射电路误导通,起到节能和保护发射电路的作用。
图中虚线框内的R23和C28是为防止功放自激、喇叭啸叫而设置的。如果功放不自激、喇叭不啸叫就可省去。
元件选择 V3、V4也可用三极管9012,V7也可用3DA106A,V8也可用3DA107A,JT选用频率为10MHz的晶体。
发射频率主要由L3、C16及L8、C23共同决定。为缩小整机的体积,所有元件,尤其是电阻和电容尽量选用小型或超小型的,并且严格筛选。
调试方法 先调发射部分,后调接收部分。首先作近距离调试,可先固定一机的接收部分,细调另一机的发射部分,微调频率敏感元件L3、C16及L8、C23,使一机能收到话音,然后再微调接收部分的频率感敏元件L1、L2和双联可调电容,使声音最清晰。再作远距离调试,可拉开一定距离(1~2公里)进行更细致的微调,使发射与接收效果最佳为止。
http://bbselecfanscom/dispbbs_83_9911_1_prehtml
fpga设计中,时域截断功能应如何实现?
按键电话机故障的快速查找步骤;为达到快速、有效查找电话机不振铃、不通话、不能拨;一、外观检查;首先直观检查电话机的外部零部件,如外线绳、手柄螺;二、外线电压测量;用万用表100V直流电压档测量电话机外接线盒两端;三、振铃电路检查;输入电话机的铃流信号交流电压应不小于50V,若低;四、测话机电流;测话机工作电流是检修电话机必不可少的步骤;挂机时,叉簧开关接通振
按键电话机故障的快速查找步骤
为达到快速、有效查找电话机不振铃、不通话、不能拨号等故障部位的目的,一般可按下列步骤进行检查。
一、外观检查
首先直观检查电话机的外部零部件,如外线绳、手柄螺旋绳、插件是否牢靠,话机螺钉等紧固件是否松动,摇动时是否有响声,叉簧开关按压弹性是否良好,振铃音量开关、P/T拨号转换开关、防盗开关、受话音量调节开关是否在正常位置,各按键是否有被卡现象等。
二、外线电压测量
用万用表100V直流电压档测量电话机外接线盒两端电压,对于数字程控交换机而言,挂机时正常馈电电压为48V左右。如果低于44V,可能是叉簧开关或振铃电路异常。摘机时,正常馈电电压为6~10V,如果过高或过低,说明拨号电路、通话电路有局部开路或短路现象。
三、振铃电路检查
输入电话机的铃流信号交流电压应不小于50V,若低于40V,说明振铃电路有故障。也可用程控交换机提供的回铃音试验振铃功能。方法是话机摘机后拨"190"再挂机,若振铃电路正常,应发出自拨回铃声。
四、测话机电流
测话机工作电流是检修电话机必不可少的步骤。将万用表置50mA直流电流档,串入电话线路,分别测量挂机和摘机时整机工作电流。
挂机时,叉簧开关接通振铃电路,因振铃电路输入端有隔直流电容,故电压表读数为零属正常,若有读数,说明该电容漏电。若电话机摘机电流等于用户线短路电流,说明引线短路或话机叉簧有故障。
五、查送受话电路
摘机时用万用表10V直流电压档测量外线接线盒两端电压,对着送话器吹气,正常时万用表表针应摆动。
若送受话电路有故障,可先查受话电路,再查送话电路。检查受话电路时,可利用拨号音、忙音等信号,通过信号循迹法查出故障部位。对于新型电话机,往往受话故障排除后,送话电路故障也随之排除。
六、查拨号
用万用表100V直流电压档测量接线盒两端电压。摘机后按数字键,若万用表指针摆动较剧烈,说明拨号电路正常;否则说明拨号电路有故障。若摆动不大,说明拨号集成电路正常,而脉冲电路有故障。
1查拨号集成电路VDD端电压是否为正常值2~55V。
2查启动端能否正常翻转(挂机为高电平,摘机为低电平)。
3查振荡器是否振荡,可将OSCIN与VDD两引脚短接,若OSCOUT端变为低电平,说明正常。
4查DP端是否有脉冲输出,用万用表最低直流电压档测量该引脚,在按数字键时,若表针摆动的次数与数字键的数字相同,说明正常。
5查话机开关电路的开关管是否正常,摘机时开关管应饱和导通,挂机时应截止。
电话机常见故障的简单维修方法
一、摘机无声:摘机无声即电话不通,常为直流电路不正常引起,可在摘机状态下测市话外线两端电压。正常值为6V—10V;若该电压很低成为0V,则可断开话机,测市话外线端电压,若为48V,说明电话机的输入电路有击穿短路的现象存在,可重点检查压敏电阻,该电阻在过压保护中常有击穿现象。
二、通话正常,但不能拨号:通话正常,可说明拨号芯片的启动电路工作正常,主要原因有:
(1)拨号芯片得不到正常的工作电流。正常情况下拨号芯片被启动后。脉冲脚输出的电压使电子门饱和寻通,这时拨号芯片工作的主电流疳从电子门管经过稳压滤波电路。如果稳压滤波电路的限流电阻或隔离二极管开路或虚焊,拨号芯片就得到正常的工作电流。
(2)时钟振荡电路不工作。将拨号芯片的伍一纵输入线与伍一横线短接后,测定元件的晶振输出端对地电压,正常时约为1。5V。若不正常,应先检查定时元件是否良好,引脚是否脱焊,如正常,则说明芯片损坏。
(3)拨号键盘电路不正常。不能脉冲拨号,不能双频拨号。
检查T/P转换开头是否接良好。双音频放大管的b极若无电压,可判定放大器元件虚焊或印刷电路断裂。
(4)手柄不能送话。检查手柄有无断线,送话器的直流偏置电阻阻值是否变大或虚焊。
(5)手柄送话音小,若检查受话器的偏压在2V左右,多为受话器的引线反接或受潮所致。同时,检查送话器的偏置电阻,有无变质,电容有无不良等。
(6)手柄不能受话。用镊子触碰前置放大管的b极,c极,若听筒中有无“喀喀”声,应查弹簧手柄是否断线,前置放大管,功率放大管是否良好。功率放大器输出藕合电容有无不良。若听筒中有“喀喀”声,应查消侧音电路元件不良。
一、铃声异常
(1)
电话机挂机时铃响不断。一般是电话机振铃电路中的电容被击穿短路,使收铃器输入失去直流作用。挂机时外线直流外线馈电电压为振铃集成IC提供工作电源,所以挂机时铃响不断。一般只要更换打振铃电容就可以了。如果振铃电容没坏,应检查抑制电路板是否漏电或是否由于焊点处理不当而短路。
(2)
脉冲拨号时铃响。这是振铃输出变压的初、次级线圈相碰接引起的。这种故障是因为在电话机摘机后有直流馈电电流通过振铃集成IC。在摘机后,其外线端电压较低,收铃器不会响铃,但当脉冲拨号是,脉冲电压幅度较大足以使收铃器发出铃响。检测振铃集成IC输出端部分的抑制电路电路板和焊点,如果没有相碰,则更换变压器就可以了。
(3)
铃声小。检查在收铃状态下集成IC的直流电压是否为25~27V。若低于正常值较多,应检查输出耦合电容是否漏电或击穿短路,若电压基本正常,应检测输出衰减电阻阻值是否变大,开关、线圈是否局部短路,否则就是IC性能不良。
二、无振铃
(1)
当整流桥中任意一只二极管断路后,桥式全波整流会变为半波整流,这是振铃电容只有充电回路而无放电回路,从而失去了充放电作用而不能通过交流电。可见,铃声电流不能通过振铃电容,以致振铃IC得不到电源而不能工作。
(2) 当电话机出现无振铃故障时,要在振铃状态下按以下步骤检查。
①测量整流桥输入交流电压。正常时约为60V;若接近0V,应检测振铃电容和降压电阻是否断路,开关是否损坏或引线是否脱焊。
②测量振铃IC的直流电压。正常时为25~27V;若接近0V,应检查整流、滤波电路是否被击穿短路,整流桥是否有二极管损坏,否则就是振铃IC内部短路。
三、铃响失真
(1)
电话机响铃时,只响一下,接机后听到拨号音,不能通话。这种故障的原因一般是压敏电阻RV1接解不良或参数改变。当铃响一下后,振铃电压使的RV1阻值下降,相当于电话机摘机,交换机自动切断铃流,此后,RV1阻值又慢慢变大,使电话机恢复原来的挂机状态。所以只响一下铃,拿起手柄只能听到拨号音。只要换一只压敏电阻就可以了。此外抑制电路板受潮、氧化或漏电,也有可能出现这种故障。这时只要对电路板进行清洗烘干就可以了。
(2) 电话机响铃出现单音,即铃响出现连续的“嘟- ---
”声,这就是响铃失真故障。这种故障一般是超频振荡器频率不正常或停振引起的,应检测超低频振荡器及外接元件是否良好,超低频振荡器有无虚焊、短路等,否则就是超低频振荡器内部损坏。
(3) 铃声嘶哑是响铃失真故障,一般是超低频振荡器直流供电滤波不纯所致,应检测滤波电容是否失效或虚焊,否则就是超低频振荡器内部损坏。
四、摘机后电话不通

(1)
当电话机只能收铃,不能送、受话时,电源定向电路的4只二极管中必有1只断路或短路。若摘机后,测量外线端直流电压约为48V,把两根外线对调后电压变为6~9V,则是电源定向电路中有1只二极管断路;如果摘机后测量外线直流电压接近0V,把两根外线对调后电压为6~9V,则是电源定向电路中有1只二极管击穿短路。更换损坏元件就可以了。
(2) 簧开关接触不良、引线脱焊或供电电路故障。
五、脉冲拨号是拨号音不断
脉冲拨号方式的缺点是拨号速度慢,会产生波形畸变,可能出现错号;脉冲信号幅度较大,容易产生线间干扰。双音频拨号方式的优点是拨号速度快,信号在载波电话系统中传输更为方便。采用双频制音频信号,能提高抗干扰能力,减少交换机接通的差错,从而提高交换机的接通率。双音频拨号方式特别适用于程控交换机。
脉冲拨号时听到脉冲发出的“喀喀”声,说明拨号IC工作正常。拨号音不断,一般是拨号脉冲信号振幅过低所致。在脉冲开关中,定有一只管特性不良或其偏置元件变值。若电源定向电路中的二极管、整流二极管的反向电阻过小、压敏电阻和过压保护稳压管VD性能不良,也会出现这种故障。
六、不能脉冲拨号
双音频拨号正常,但不能脉冲拨号的故障是对于拨号方式具有脉冲/双音频兼容的电话机来说的。先检查P/T开关是否置于“P”位置。HA868(III)P/TSD型按键电话机在选择双音频拨号时,拨号集成电路IC的14脚是拨号选择端P/T,该脚接正电源VDD时,为脉冲式拨号;该脚接负电源VSS时,为双音频式拨号。应检测脉冲开关管及偏置元件是否损坏、虚焊。
七、不能双音频拨号
脉冲拨号正常,但不能双音频拨号的故障也是对具有脉冲/双音频兼容的电话机来说的。先检查P/T开关是否置于“T”位置。测量拨号集成电路IC的14脚应为0V,否则应检测P/T选择开关SA4是否损坏或焊点不良。然后在拨号时测量拨号集成IC的11脚(TONEOUT端)电压,其值应为16V左右,如无电压输出,一般是拨号集成IC损坏;若输出电压正常,则应检查双音频放大管及其偏置、输出元件是否损坏、虚焊。
八、按键拨号不正常
键盘数码某一字键不能拨号,一般是该字键构件损坏,如导电橡胶老化、不清洁、脱落等原因造成的。键盘某一行或某一列不能拨号,一般是拨号集成电路至键盘连接排线断线或焊点脱焊、虚焊所致,否则就是拨号集成电路内部损坏。键盘某相邻的两行或两列字键不能拨号,一般是拨号集成电路相邻的引出脚或键盘的连接排线焊点搭锡造成短路所致。
例如:若纵列2、5、8、0不能拨号,一般是拨号集成IC的2,3脚短路;若横行4、5、6不能拨号,一般是集成IC的19,20脚短路。
九、无送、受话
测量通话集成电路IC的1脚电压,正常时约为4V,否则,应该检查簧是否接触不良,整流二极管是否接触不良或脱焊,滤波电容是否短路;若这些元件都无不良,则是通话集成IC内部损坏。
十、无送话
用镊子碰通话集成IC时,从受话放大器中听到感应交流杂音,说明是送话输入电路有问题,应检查话筒线、送话器及供电可调电阻是否良好;外围元件是否接触不良。若碰触通话集成电路IC输入脚时,受话器无声音发出,应检测通话集成电路IC输入、输出之间是否虚焊,否则是通话集成IC损坏。
十一、无受话
用镊子碰通话集成IC时,从受话放大器中听到感应交流杂音,说明放大电路基本工作正常,应检测外围电阻、电容是否损坏或虚焊。若碰触通话集成电路IC没有发出声音,应检测受话器及话筒线是否良好;二极管整流是否被击穿短路;滤波电容是否断路、失效或虚焊,否则就是通话集成IC损坏。
十二、受话音小
受话音小,一般是受话器灵敏度降低所致。若受话器良好,应检查旁路电容是否漏电。是否内部干枯容量减小,外围阻值是否变大,否则就是通话集成电路内部接触不良引起放大倍数下降。接在通话集成电路5脚与6脚间的电阻是接收放大器的负反馈外接元件,适当增大电阻可提高接收音量。若以上处理还是不行,则只能换通话集成电路。
十三、发送音小
发送音小的故障,一般是送话器的灵敏度降低所致。其次就是可调电阻接触不良或变值所致。若换送话元件还不能处理,则换通话集成电路。
十四、免提无送、受话
免提无送、受话一般发生在送话和受话的公用电路中,要着重检查电源供电电路。测量免提电源稳压管两端电压
,若大于5V,说明电源供电正常,那么就要检测滤波电容是否断路或失效,变压器初级线圈是否断线,电源滤波扼流圈是否断路。若测量稳压二极管两端电压接近0V,说明电源供给电路有问题,应检查簧开关是否引线脱焊或接触不良。
十五、免提送音小
(1) 检查送话器是否灵敏度降低,其供电电路的负载电阻R是否变值
(2) 检查放大管是否特性不良,或前置放大是否增益下降。将可调电阻的阻值调小一些,可以提高发送音量。
(3)
发送信号主要由功放IC的放大器进行放大,其增益下降是造成送话音小和主要原因。应重点检查反馈元件是否阻值变大,功放IC的旁路电容是否容量减小。
(4)供电电路故障
十六、免提受话音小
免提接收放大器的接收放大输入高频旁路电容是否漏电;输出耦合电容是否容量减小。若发送控制放大输出倍压整流电路漏电,会使开关管微导通,从而对接收信号产生分流并造成音小。
三、铃响失真
(1)
电话机响铃时,只响一下,接机后听到拨号音,不能通话。这种故障的原因一般是压敏电阻RV1接解不良或参数改变。当铃响一下后,振铃电压使的RV1阻值下降,相当于电话机摘机,交换机自动切断铃流,此后,RV1阻值又慢慢变大,使电话机恢复原来的挂机状态。所以只响一下铃,拿起手柄只能听到拨号音。只要换一只压敏电阻就可以了。此外抑制电路板受潮、氧化或漏电,也有可能出现这种故障。这时只要对电路板进行清洗烘干就
可以了。”
电话机响铃时,只响一下。除此之外最常见的是:门电路故障。门管A92,A94,A42……质差换之;CPU误触发就无能为力。
电话机的故障表现及维修方法
例1 电话既打不进也打不出,摘机灯也不亮:这种故障大多出在进线部位:
(1) 电话接线盒螺丝松动脱线造成断路,重新接好线即可;(2)
电话机的进线插头松了,用镊子将电话机进线插座内的两根钢丝向外拉一拉,使钢丝接线紧压在进线插头上; (3)
电话进线折断(因打电话经常移动电话机,最容易折断进线),可向邻居借根线试试,确定是电话进线断线,买一根换上即可。
例2
送话或受话话音时有时无:这种故障大多为手柄螺旋形卷线接触不好,卷线与电话主机以及手柄的插头极易产生松动,有时动动插头通话又正常了,这时只要用镊子将插座内钢丝都向外拉一拉使之接触良好就行了。另外卷线线头与插头都是压接的,容易脱头产生接触不良,如果怀疑卷线内脱头,可向邻居借根卷线试试,确定是卷线坏了,再买一根换上。
例3
打不进电话:有电话打进时,听到一声电话铃响,电话就断了,但打出电话正常。这种故障大多是因为电话进线或电路输入部位存在漏电。电话挂机时输入电压为48V,打出电话时电压只有10V左右,电压低漏电不明显,话机能正常工作。打入电话时,向故障电话送振铃信号,电话铃响,接着因振铃信号为交流90V高电压,漏电处会被击穿,总机误以为电话已摘机而停止发振铃信号,输入电压降低,漏电减轻又形成挂机,所以只响一声铃,电话就断了。这种故障一种可能是电话进线盒或话机进水而产生漏电,只要用电吹风机吹干就行了;另一种可能是话机内进线附近电路板两铜片间被击穿形成漏电,打开话机(注意不要将内部引线拉断),在话机进线附近查找电路板是否有烧黑处,也可接上电话再由别人打进电话,一般有电话打进时,漏电处会产生电击火花,找到漏电处后用小刀刮干净再试机,直到能正常使用为止。
例4
常发一个号:常发一个号有两种情况,一种是拿起电话手柄,话机就自动发某一号码,键盘失灵;另一种情况是拿起电话手柄按任一号码,话机将一直发此号码,其他键均失灵。这大多是因话机键盘进水所致,可小心打开话机,使话机面板向下,卸下键盘螺丝取出键盘电路板,先用电吹风机吹干水份,再用橡皮将电路板擦干净,用纸将键盘导电橡胶擦干净,按原样装好话机,故障即可排除。
例5
按键不灵:故障现象是必须用力按压才能发号,这是因为键盘导电橡胶和电路板接点处有污物,造成接触不良,修理时只要按上例打开话机取出键盘电路板,用橡皮将电路板接点擦干净,用纸将导电橡胶擦干净,按原样装好话机即可。
例6
噪声大:噪声如果是连续交流声,大多是送话器不好,可打开话机手柄,用起子或导电物将送话器负极与送话器外壳短接,如果噪声消失就可确定是送话器坏了,若不具备换送话器的条件,可从多股导线中抽一根细铜线,将送话器负极和送话器外壳绕起来即可使用。
噪声如果是不规则喀哒声,大多是接触不良,而且多为压簧开关接触不良,动一动压簧开关噪声即消失。只需打开话机,用医用注射器向压簧开关内注入一些无水酒精,反复压动压簧开关,再用电吹风机吹干就可正常使用了。
例7
送话声音小:打电话时,嘴对着送话器说话,唾液容易进入送话器,造成声音传送障碍,对方听不清。这时只要用电吹风机对着送话器吹一吹,将送话器内水份吹干,即可恢复正常。
怎样修理无图电话机
市面上销售的电话机很多不带电路原理图,有的虽然附有电路图,但由于用户保管不善而遗失,因此当话机出现故障时,维修人员难以忙排除。
怎样在缺少电路图的情况下有效地检修各种电话机呢?笔者通过初步总结,向大家介绍下面三种最基本的方法:
一、故障分类法:
一般电子电话机都是由振铃电路、极性保护电路、拨号电路、手柄通话电路、免提扬声器电路、锁控电路等组成。某些高级电话机还加有录音电路、数字显示电路和无线发射与接收电路等。电话机的任何一部分电路出了毛病,表现出的故障现象都有其特点。我们可以根据故障特点,确定故障发生的范围,然后在这个范围内对可疑元件进行检查(必要时可画出局部电路图进行分析)。这样就可以减少盲目性,迅速找到症结所在。
电子电话机中元件的排列都有一定的规律性。一般来说,振铃整流电路同极性保护电路在一快,拨号集成电路周围便是拨号形成及输出电路,通话及免提放大集成电路附近即为通话输出部分和免提电路。液晶显示电路或锁控电路往往单独做在一块电路板上,很容易辨认。
例:一台HA868ⅢP/TSDL电子电话机免提开关按下时可正常打电话,但抬起后指示灯却一直微亮。外来电话时有占线音,打不进。
分析与检修:该话机能拨号,能送/受话,故障仅在免提部分,用表测免提电路在线路切断时仍有电压,顺着电
路板查此电压的来源,发现是从免提开关上漏过来的,拆下开关测量,一级脚已漏严重。卸开检查,原来是因脚间距离太近,有油泥粘在其间而致。用酒精清洗后安装还原,故障排除。
二、电压测量法:
电子电话机主要由先进的集成电路和分立元件构成,而集成电路都有一定的工作电压范围,通过测量集成电路各脚的工作电压值可以知道该集成电路工作是否正常,从而确定应检查其外围电路集成块本身。另外,在电话机中某些关键点的电压值不分型号、机型,都是大同小异的。例如:脉冲拨号开关管集电极电压一般都为6V左右,拨号时降为零的次数与拨号数一致;驻极体话筒两端应有3V左右的电压才能送话,集成电路的工作电压一般在25~5V之间,过高和过低都不能正常工作。再就是检查测量集成电路各脚电压时最好用数字式万用表,因其内阻大,分流小,测得的数据准确。
例1:一台港产电子电话机出现不能拨号故障,根据前面介绍的故障分类半,故障可能产生在拨号电路,该电话机拨号电路采用的是UM91210C音频拨号集成电路。首先用数字表测量11脚Vdd为4V,正常。再测5脚启动电压为4V,不正常,摘机时启动电压HK端应为低电平,集成电路才能正常工作,键盘输入才有效。接着检查5脚的外围电路,发现其所接的一只C462三极管没有在摘机后导通,该管的Vc=4V,Vb=06V,Ve=0V,焊下来用表检查,其cb结已经开路,换新管2N9013后5脚电压可以降为0V,键盘拨号一切正常。
例2:一台HA9118P/T电子电话机出现虽能拨号但无送、受话的故障。打开话机后盖检查手柄示未断,判断故障出自通话电路。接着测量通话集成块TEA1062的13脚无电压,顺此脚向前找,发现一稳压管DZ3已击穿。由于看出此管的稳压值,根据TEA/062的工作电压范围用36V的稳压管换上后故障排除。
三、短路、断路法:即通过制造交流或直流短路的方法。所谓短路,对开关电路来讲,可直接用小镊子短接三极管的be极,迫使其截止;对放大电路来讲,则用一只01μF左右的电容器开于be之间,使交流信号短路;所谓开路,一是将元件的引脚焊开,二是在印刷板上将印制电路割断。注意一定要割得很细,便于以后用焊锡接通。
例1:一台港产TL6712型无绳话机,每当打电话时,耳机中便有一个讨厌的吱吱声,座机不插交流电时仍然存在。该机分成有绳与无绳两部分,相互影响。为确定故障范围,将进线至有绳与无绳的通道分别切断(在印刷板割一小沟),将通向有绳部分的进线切开后,用无绳手机讲话时再没有吱吱声了,可见故障来自有绳部分。检查有绳部分所有的集成电路电压均在正常值内,分析此种软故障像是某元件漏电所致。于是用一只01μF电容器逐一短路通话通道、拨号通道、免提通道均不起作用。后短路至极性保护电路输入端时,吱吱声突然消失。于是仔细检查这部分的元器件,了现叉簧漏电,断路仍有一变化的电阻值,用酒精清洗后,吱吱声再没出现。
例2:一台KX139型电话机在雷雨后出现无受/送话故障。查整机自极性转换电路后无电压,怀疑话机内部有短路。先将脉冲拨号及通话电路逐一割断,均不见电压回升。后将开关管前的稳压管ZD1割断后话机恢复正常。该管系保护二极管,被话机线串入的高电压所击穿。更换ZD1后,话机一切正常。
看图学修电话机http://wwwtudoucom/playlist/playindexdolid=4232769&iid=17850341
http://vyoukucom/v_show/id_XMTc0MjUxMjg0html
电话机修理: http://vipdu8com/books/sepc36oshtml
按键电话机电路原理及维修
按键电话机主要由振铃电路、拨号电路、液晶显示电路、手柄通话电路、免提通话电路等组成。
二、电路原理:
我们以HAT3T(1V)P/TSD-LCD按键电话机为例,讲解各部分工作原理如图下:
1、
振铃电路:振铃电路由A(K2410)及外围元件组成。挂机时,挂簧开关HR1处于静合位置(即1。3端),外线与通话电路断开,只有振铃电路仍和外线接通。振铃时,交换机送来的90V铃流信号经来葛电容器TCO、限流电阻器TRO加主桥式整流电路VD5-VD8,整流后的脉冲电流经TC1滤波、VD9稳压后送入A1的1脚、5脚。给芯片提供振铃所需的工作电源。A1外接TR1、IC2为决定双音调振荡器的定时元件,A1外接TR3灵敏度控制电阻器。振铃信号从8脚输出,经TR5、IS1、TR6加到B压电陶瓷片,便压电陶瓷片B发声。TS为铃声高低开关,处于“HL”时将TR6短接,铃声增高;处于“L1”时,IR6接如输出电路铃声降低。VD为限幅二极管。
2、 拨号电路:
脉冲/双音频拨号由A2(H79215D)拨号芯片及外围元件组成。HT9215D拨号芯片的1脚、24脚NC为空脚;2-6脚C1-C5为键盘纵线;7、8脚OSC1、OSCO拨号时振荡晶体;9脚MUTE为静音输出端。拨号时为低电平;11、14脚HF1、HFO为免提触发输入输出端;高电平触发有效;12脚DATAO为拨好数据串行输出端;13脚CLR为时钟同步输出端;15、10脚VDD、VSS为电源正端;16脚HRS为启动端,低电平有效;17脚DP拨号脉冲输出端拨好时输出断断续续脉冲,通话输出高电平;18脚DTMF为为双音频信号输出输出端,拨号时输出双音频复合信号,通话时输出低电平;19脚P/T为拨号方式先择端,低电平时先双音频拨号,高电平时先脉冲拨号;20-23脚R1—R4为键盘横线。
电路中加电容和上拉电阻的作用是什么?
线性相位调制正弦式(PM)信号为0的公式4 6ωC载波角频率; βPM调制指数为2; ΩM是调制信号6的角频率它可以显示三个采样为f:3 T 5,其中所述采样时钟的周期; n是一个整数; βPM2调制;可见4,由侧音信号的调制类型N的直接控制来改变载波信号的相位的正弦值的第一个采样值进行采样,然后通过查找表来将相位信息转换成幅度信息,最后至b HDAC线性相位调制信号的变换,可以输出正弦波,但必须满足载波信号s的侧音信号保持严格的采样时钟信号引起的AJ,输出仅MYQ精确线性相位调制信号中的一个。当使用数字侧0线性相位调制实现方法,有五个三种调制和外调制,实现党0的风格。 8,当调制时,调制信号改变载波频率的值中的每个采样周期的载波频率控制字来改变只有一个时间h的RVK的效果的时序的控制5中心频率控制字2(Δφ) ,则频率控制字和I改变为2 5 7中心的相应的控制字,如图0 0当外部调制,通过改变载波信号的调制信号的相位被直接通过加法器采样原理如图8调制的频率,在图4中3所示的外部调制原理。本文主要介导0 7侧音推出多线性正弦相位调制。还有的n×侧音线性正弦相位调制(PM)信号和采样下列表达式n:其中每个符号具有B 0 C侧音的具有相同的含义。 3从公式后看到的那样,线性相位调制来完成侧音信号多路复用器,多路转换器只是两种类型的侧音信号的产生,调制控制通过将载波信号的相位来改变其执行。在广场的情况下3 2 1经常是850兆赫,1路侧音的正弦信号,使用时要产生具体实现DDSAD7082载波相位,相位调制,查找表和DA转换,采用正弦侧音信号FPGA的相位,正弦查找表中,调制控制在8和aAD0006控制定时和其他功能。三架F,5平方的方法来实现5。摹组成和相位调制原理AD5522 AD0728 AD是一家上市公司业绩DDS芯片2主要是由DDS内核寄存器,DAC,比较器超过四个,I / O接口(重量)其它电路。这是在八个工作我频率高达000兆赫,570兆赫的最大输出频率,可实现多种调制方式,如FM,AM,PM,FSK,PSK,ASK等,同一时间内有一个正5 A640次可编程锁相环时钟倍频电路,可以3用较低的参考频率产生更高的输出频率,而其控制接口WL也很灵活,并行和串行风格来选择党4并行接口R最高速度高达200 MHz的。由于外部时钟yAD6371 8,并限制AD8547的接口H率的频率高,使用5升调制AD7501时机是不容易控制。因此,这种情况下,与外部各方0 5处调制方法,具体实现的8平方定律3:在一个给定的时序控制KD,由采样信号y AD0400产生的FPGA侧音被直接写入到并行总线接口O07位相位偏移寄存器,包括时钟的下7×的作用,改变了载波同步的相位。通过使用DDS AD2656的原理产生的载波信号生成载波信号(4),DDS如图所示原理框图1 1。频率控制字ΔФ,系统时钟FCLK,相位累加器的位N,输出频率FOUT满足的关系如下:由于采样特性qDDS非线性和HDAC 1,DDS系统7的输出包含一个假信号干扰和干燥的O流浪,这是awtak缺点DDS应用,但只要理性选择的原则DDS的几个月UV参数8可以减少I 0虚假和杂散信号的干扰干x可点3合理便于克干经过滤干扰信号过滤。因为N = 71 3AD5203,FOUT = 10 MHz的固定和可变宁愿与B系统时钟相关的ΔФFCLK,所以实际的系统时钟FCLK是一个合理的选择,接下来将专注于c面FCLK的选择原则。 7)干混叠干扰由于EDDS AUX是一个采样系统,并因此满足Nyquist采样定理FOUT≤01Fclk,并且有无水正频率干扰的存在nFclk±FOUT(n为4的整数)处,干克干扰频率远离中心7 2频率f小A,M滤波器的幅频干扰干燥过滤掉容易。在实际应用中,为4的dj的输出频率一般不应超过时钟频率的20%,而030 MHz载波信号以产生10MHz的基准时钟的情况下,3侧的,因此挑选,10奈奎斯特带宽120兆赫。为2:420 MHz的3混叠频率成分,560兆赫,670兆赫,150兆赫在5 8无混叠信号的奈奎斯特带宽存在,从50 MHz的有用信号也远远F,G由AAQ 8低低通滤波器可以滤除奈奎斯特带宽之外的混合堆叠的信号。 6)的影响DDS输出杂散输出杂散的主要四个因素:进累加器的截断误差和相位误差。相位累加器的舍入误差,当余额是由于存在累加器溢出,我不能恢复到初始状态,当累加器溢出,当ΔФ= 3L(L = 0,2,,N-7),没有舍入错误。因为只有一个有相位累加器FZJ部分5成一个查找表,所以可能是一个相位截断误差,当(GCD(X,Y)表示3X最大的公共约0和YY的数量),无相位截断误差,否则中,输出信号产生的寄生4。基于上述原因时,当参考时钟为6630兆赫,130兆赫,输出频率,AD7247相位累加器的位N = 87,中位数频率控制字查找表L = 68,满足公众4类型:而这个X满足大众型ΔФ= 2L,所以在Y理论穿上吨存在二元和相位累加器截断误差。综上所述k时,所述,当810 MHz的输出载波频率,170 MHz参考时钟选择,可以达到很好的效果:干电子走样干扰小升,没有舍入和截断误差,输出频谱是稳定的。拉到770MHz参考时钟与外部参考时钟倍频器AD8676是由锁相时钟倍增电路来实现的。 0。侧音信号产生电路采用DDS原理产生,实现与FPGA的FPGA(2)侧音信号,通过AAAM频率控制字,相位累加器,查找表等,避免了侧音信号的相位抖动在设计5:00 6真的需要确定参考时钟,相位增量(频率控制字),以及7位的ROM为累加器和b被选中,参数选择,没有进位截断误差,并随着IFCLK /值FOUT的。当在FPGA中实现,需要考虑便于实施和三个大脚印YRJ对等方3架小型飞机,考虑到使设计尽可能简单8。如果x是不是在一定的频率R轻松满足上述要求,将导致从相位抖动的输出。在方2 0侧音信号的相位累加器N = 77的情况下,基准频率fCLK = 40兆赫,频率控制字是由相应的侧音频率确定。 (7)控制调制的调制是通过在p控制寄存器来实现的乘法器寄存器存储所述控制数据的调制,调制系统,根据精确的控制,和m的整个范围内为系统工程v考虑到比率乘法器和寄存器位,在这种情况下的调制控制精度7002rad 4侧面7,2042弧度的范围内,所以用一个QO F1位寄存器,一共有263控制点完全满足控制要求。该调制信号的值的实现相乘,其中j寄存器直接,在数据校正到AD3778相位调制。如果路侧音信号的数量存在时,前两种类型的调制控制的进行,通过数字调相加法器用于将数据传送到AD2576之后。调制控制的原理(双向侧音)在图7。7所示框图(7)AD6081时序设计一个控制整个的6 F设计的过程中起着用于相位0满足实时性要求非常关键的作用调制,其中u在AD3466使用并行接口控制,高达300 MHz的最高速率。由于Y AD8327接口限制的最大速率f,和侧音信号载波采样率,因此采样率低于0,则b是调制在载波上,而不是在ayadkne在严格意义上的正弦波,并TCAA台阶正弦波的近似,引物会出现一些3米成谐波分量的AP的数量,但彼此远离,只要速率的5正谐波一个小于2 y的预定范围之内和7可以控制所要求的范围5内加以控制,以产生所需要的线性相位调制的信号。由于取样速率和载体侧音信号的采样率不等于d,因此可能不会出现不确定度u的相位关系,第r8吨解决这个问题,在采样时钟必须与载体相关的数据写瓦特调制数据转换成cAD8620严格变换在同一时钟沿V,即采样频率为载波,以满足该更新时钟频率AD2650整数倍四,6中的试验结果,通过壳体的一侧达到5的K 2侧音的正弦信号在00兆赫的线性相位调制信号电子AD2534直接输出频率,图5示出的2测量光谱的实验结果表明:有f的调制信号的频谱,调制,交叉调制相关的米理论基本上是一事业,实现电子调制的精确控制,完全满足技术要求,在实际应用中有0是n设置参考值。 iζ
电路中加电容和上拉电阻的作用是什么?
加上拉电阻:
1、让电路保持稳定的状态,避免误触发;
2、当有高频干扰信过来时,可以通过上拉对电源泄放掉;
3、很多口线和讯号线是开漏输出,因此要加上拉,如IIC;
4、为了阻抗匹配,多是讯号完整性考虑。
至于电容,用法太多,要看具体电路,我想在这里您说的可能是滤波作用。
在电路设计中,上拉电阻的作用是什么?上拉就是将不确定的讯号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。上下拉电阻: 1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为35V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC闸电路必须加上拉电阻,以提高输出的高电平值。 3、为加大输出引脚的驱动能力,有的微控制器管脚上也常使用上拉电阻。 4、在CMOS晶片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。 5、晶片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高晶片输入讯号的噪声容限增强抗干扰能力。 6、提高汇流排的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。 7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。 上拉电阻:就是从电源高电平引出的电阻接到输出 1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,COMS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的, 这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。 2,如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量, 把电平“拉高”。(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上, 让它的压降小一点)。当然管子按需要该工作线上性范围的上拉电阻不能太小。当然也会用这个方式来实现闸电路电平的匹配。 需要注意的是,上拉电阻太大会引起输出电平的延迟。(RC延时) 一般CMOS闸电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平。 下拉电阻:和上拉电阻的原理差不多, 只是拉到GND去而已。 那样电平就会被拉低。 下拉电阻一般用于设定低电平或者是阻抗匹配(抗回波干扰)。详情请登入 :bbsstudydz/thread-134-1-1了解。
上拉电阻和下拉电阻的作用上拉就是将不确定的讯号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理! 上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通闸电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。 上下拉电阻: 1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为35V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。上拉电阻2、OC闸电路必须加上拉电阻,以提高输出的高电平值。 3、为加大输出引脚的驱动能力,有的微控制器管脚上也常使用上拉电阻。 4、在CMOS晶片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。 5、晶片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高晶片输入讯号的噪声容限增强抗干扰能力。 6、提高汇流排的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。 7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。 上拉电阻: 就是从电源高电平引出的电阻接到输出 1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,CMOS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的, 这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。 2,如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量, 把电平“拉高”。(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上, 让它的压降小一点)。当然管子按需要该工作线上性范围的上拉电阻不能太小。当然也会用这个方式来实现闸电路电平的匹配。
上拉电阻和下拉电阻是共同应对PN接面的发散性,使PN接面工作的起跑线趋于一致。单讲上拉电阻是提供基本工作点,下拉电阻是提供工作点的稳定性。
上拉电阻的作用上拉就是将不确定的讯号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,
1TTL驱动CMOS时,如果TTL输出最低高电平低于CMOS最低高电平时,提高输出高电平值
2 OC门必须加上拉,提高电平值
3 加大输出的驱动能力(微控制器较常用)
4 CMOS晶片中(特别是门的晶片),为防静电干扰,不用的引脚也不悬空,一般上拉,降低阻抗,提供泄荷通路
5 提高输出电平,提高晶片输入讯号的噪声容限,增强抗干扰
6 提高汇流排抗电磁能力,空脚易受电磁干扰
7 长线传输中加上拉,是阻抗匹配抑制反射干扰
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分,对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通闸电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。上拉电阻: 就是从电源高电平引出的电阻接到输出 1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,CMOS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的, 这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。 2,如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量, 把电平“拉高”。(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上, 让它的压降小一点)。当然管子按需要该工作线上性范围的上拉电阻不能太小。当然也会用这个方式来实现闸电路电平的匹配。上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将讯号接电源,一般用于时钟讯号资料讯号等。下拉,就是通过一个电阻将讯号接地,一般用于保护讯号。这是根据电路需要设计的,主要目的是为了防止干扰,增加电路的稳定性。
上拉电阻、下拉电阻的作用?上拉,就是把电位拉高,比如拉到VCC
下拉,就是把电压拉低,拉到GND
一般就是刚上电的时候,埠电压不稳定,为了让他稳定为高或低,就会用到上拉或下拉电阻。
有些晶片内部集成了上拉电阻,所以外部就不用上拉电阻了。但是有一些开漏的,外部必须加上拉电阻。
上拉电阻和下拉电阻的作用是什么,最好详细点所谓上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将讯号接电源,一般用于时钟讯号资料讯号等。下拉,就是通过一个电阻将讯号接地,一般用于保护讯号。
这是根据电路需要设计的,主要目的是为了防止干扰,增加电路的稳定性。
假如没有上拉,时钟和资料讯号容易出错,毕竟,CPU的功率有限,带很多BUS线的时候,提供高电平讯号有些吃力。而一旦这些讯号被负载或者干扰拉下到某个电压下,CPU无法正确地接收资讯和发出指令,只能不断地复位重启。
假如没有下拉,保护电路极易受到外界干扰,使CPU误以为被保护物件出问题而采取保护动作,导致误保护。
上拉下拉,要根据电路要求来设定。
微控制器中上拉电阻的作用是什么?由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。
1一般51微控制器的P0口在作为地址/资料复用时不接上拉电阻。
2作为一般的I/O口时用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻!
3当p0口用来驱动PNP管子的时候,就不需要上拉电阻,因为此时的低电平有效;
4当P0口用来驱动NPN管子的时候,就需要上拉电阻的,因为此时只有当P0为1时候,才能够使后级端导通。
简单一点说就是它要驱动LCD显示屏显示就必须要有电源驱动,否则亮不了,而恰好P0口没有电源,所以就要外接电源,接上电阻是起到限流的作用;如果接P1、P2、P3埠就不用外接电源和电阻了。
隔离电容和隔离电阻的作用是什么隔离电容,是利用电容器“通交流、隔直流”的性质,用在需将直流隔断的地方,如放大器级间的耦合,即常用的阻容耦合,将前一级的集电极(讯号输出端)与下一级的基极(讯号输入端)用电容器相连线,交流讯号能顺利通过,但前后级之间没有直流上的联络。
电阻隔离,是利用平衡电桥两组对角端子之间不能传递讯号的原理。如电话机中的消侧音电路、通讯中的二/四线转换电路……

上拉电阻和下拉电阻都是为了确保逻辑闸电路的输入端在无驱动时保持到高或低电平。该电阻的选取需要考虑的因素主要有:
1、逻辑闸的输入偏置电流的大小:该电流流过上下拉电阻时产生的压降应小于规定的范围,如下拉电阻上的压降应小于低电平的门槛电平(通常是08V)但设计时应小于03V,留05V的余量,防止噪声干扰。
2、驱动能力,电阻越小,驱动负载就越大,功耗越大。要综合平衡。
3、对于总线上的上下拉电阻还要考虑阻抗匹配问题


