CN1235726A - 用户线接口电路中的装置 - Google Patents

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Abstract

控制处理器(2)连接到用户线接口电路(1),以便一方面控制线路接口电路(1)的操作方式,而另一方面通过线路接口电路(1)的检测器输出端子(D)监视与线路接口电路(1)连接的线路的状态。控制处理器(2)适合于控制线路接口电路(1),以便一方面保证在第一时刻使检测器输出端子(D)处于第一信号状态,而另一方面在第一时刻启动对线路电压的测量。线路接口电路(1)适合于在其长度以预定的方法与被测的线路电压成正比的时间间隔过去之后的第二时刻,使检测器输出端子(D)处于第二信号状态,并且控制处理器(2)适合于把其间线路接口电路(1)的检测器输出端子(D)处于第一信号状态的时间间隔转换成与线路电压相对应的电压值。

Description

用户线接口电路中的装置
一般地说,本发明涉及用来测量连接到线路接口电路的电话线之间电压的装置。
线路接口电路设置在线路接口板上,并由线路接口板上的控制处理器控制,该控制处理器是多个线路接口电路共用的。
为了能够补偿线路上取决于线路电阻的衰减,控制处理器必须有关于与相应的线路接口电路连接的线路的电阻的信息。当线路接口电路的电流特性及电源电压已知时,获得有关线路电阻信息的方法包括测量线路电压并从测得的线路电压计算线路电阻。
为了向控制处理器传递线路电压的信息,今天不是使用外部模数转换器,就是使用内部模数转换器。
在外部模数转换器的情况下,线路接口电路上需要有一个单独的输出端子,以便输出与线路电压成正比的输出电压。
在线路接口电路中采用内部模数转换器时,线路接口电路上需要至少一个单独的输出端子,用来与控制处理器通信。
本发明的目的是提供一种不需任何额外的部件或任何额外的输出端子即能测量线路电压并由此计算线路电阻用的装置。
按照本发明实现这一点的方法如下,在线路接口电路被控制以便对线路电压测量初始化的同时,控制处理器在第一时刻控制线路接口电路的检测器输出端子,使之处于第一信号状态。其长度与测得线路电压成正比的时间间隔过去之后,线路接口电路的检测器输出端子被控制转入第二信号状态。控制处理器适合于把其间线路接口电路的检测器输出端子处于第一信号状态的时间间隔转换成与测得的线路电压相对应的电压值。由于已知线路接口电路的电流特性与电源电压,所以,控制处理器就能够根据这个电压值计算线路电流,进而计算线路电阻。
这样,在线路接口板上没有任何额外的部件或任何额外的输出端子,亦即不需要额外布线就能进行这项测量。
下面将参照附图比较详细地描述本发明,附图中:
图1表示按照本发明用来测量与线路接口电路连接的线路之间电压的装置的一个实施例。
该唯一的附图示意地表示线路接口电路1和用来通过数字接口3控制线路电路1的操作方式的控制处理器2。
接口3有两个输出端子S1和S2,用来控制线路接口电路1,以测量与线路接口电路1连接的线路(未示出)之间的电压。
控制输出端子S1连接到开关4,以便使该开关在低位和高位之间切换。在正常状态下,开关4处于低位,以便通过反相检测器输出放大器5的检测器输出端子D把信号从线路接口电路1的以方框6的形式举例说明的正常检测器传递给控制处理器2。与本发明毫无关系的这些检测器本身是已知的,因此不再赘述。
正如后面将要更加详细地描述的,当准备按照本发明测量线路电压时,控制处理器2激活接口3的控制输出端子S1(被置于信号高电平),使开关4切换到图中所示的高位。
在所示实施例中,接口3的控制输出端子S2连接到晶体管Q1的基极,晶体管Q1集电极一方面连接到晶体管Q6的基极,另一方面连接到二极管D1的阳极,该二极管的阴极连接到电源电压VBB。晶体管Q1的发射极连接晶体管Q2的发射极,晶体管Q2的集电极连接到连接节点A。
电容C1连接在节点A与地之间。节点A还连接到晶体管Q3的发射极,晶体管Q3的基极适合于通过塞尖引线连接端子7检测未示出的电话线路两条线之一的电位,该电话线路两条线之一的电位规定为最接近于地电位,通常称为a-线或塞尖引线。
晶体管Q3的集电极一方面连接到其阴极连接到电源电压VBB的二极管D2的阳极,另一方面连接到晶体管Q4的基极,品体管Q4的发射极连接到电源电压VBB并且其集电极连接到多集电极晶体管Q5的基极和一个集电极之间的连接点。晶体管Q5的第二集电极一方面通过电阻R1接地,另一方面连接到开关4的高位电极。晶体管Q5的发射极连接到电源电压VCC。
另外,电流发生器I1连接在电源电压VCC与晶体管Q1和Q2发射极之间的连接点之间。
节点A还连接到二极管D3的阴极,其阳极适合于通过塞环引线连接端子8检测连接到线路接口电路1的线路(未示出)中的第二条线,通常称作b-线或塞环引线的电压。b-线(未示出)是其电位规定为最接近电源电压VBB的线。
最后,节点A连接到晶体管Q6的集电极,晶体管Q6的发射极连接电源电压VBB并且其基极,如上所述,连接到晶体管Q1的集电极和二极管D1的阳极之间的连接点。
晶体管Q2的基极连接到直流电源9。
在正常情况下,晶体管Q1的基极处于低于晶体管Q2的基极信号电平的信号电平,亦即在正常情况下晶体管Q1导通,而晶体管Q1截止。这样,在正常情况下,来自电流源I1的电流流过晶体管Q1和二极管D1。该电流被反映到晶体管Q6的集电极,并将通过二极管D3以这样的方法拉出,使得节点A上的电压将比塞环引线(未示出)的电压,亦即塞环引线连接端子8的电压低一个二极管D3的二极管压降。
这样,电容C1在正常情况下被充电到这个电压。
为了测量跨在连接在连接端子7和8的线路的线路电压,控制处理器2适合于通过接口3的控制输出端子S2把一个比到直流电源9加晶体管Q2基极上的信号电平高的信号电平加到晶体管Q1的基极上。
控制处理器2把这一时刻登记为测量时间的起点。
同时,接口3的控制输出端子S1被激活,使开关4切换到图中举例说明的位置。以此,放大器5的输入端子通过电阻R1接地。因此,放大器5输出端子上的信号电平将为低。因为放大器5是反相的,所以输出端子D上的信号电平将是高,这保证端子D上的信号电平为高,而与它以前的信号电平无关。
当晶体管Q1的基极的信号电平高于晶体管Q2的基极上的信号电平时,晶体管Q1截止,而晶体管Q2导通。来自电流发生器I1的电流代之以流过晶体管Q2,并开始使电容C1再充电。
当电容C1两端的电压,亦即节点A的电压相对于晶体管Q3基极上的电压,亦即塞尖引线连接端子7的电压达到这样一个使晶体管Q3开始导通的值时,来自电流发生器I1的电流将流过晶体管Q3和二极管D2。这电流反映到晶体管Q4的集电极。晶体管Q4的集电极电流从与晶体管Q5的基极连接的集电极拉出,并反映到多集电极晶体管Q5的第二集电极。这样,该电流流过电阻R1,并在该电阻的两端产生电压。电阻R1两端的电压通过开关4按照其举例说明的位置耦合到放大器5的输入端子,该放大器使放大器输出端子上的信号电平变低。输出端子D上的信号电平变低一事被控制处理器2记录为测量时间的终点。
这样,线路接口电路1的检测器输出端子D在与令电容C1充电所需的时间对应的时间间隔之后变低。在此时间间隔中,电容C1被再充电至分别与塞尖引线和塞环引线连接端子7和8连接的线路(未示出)之间的电压成正比的电压。
控制处理器2适合于测量其长度与线路电压成正比的这种时间间隔。控制处理器2适合于根据计算出的电压值计算线路电流,因为线路接口电路的电流特性和电源电压是已知的。该控制处理器适合于从该线路电流值计算线路电阻。

Claims (2)

1.线路接口电路(1)中一种与控制处理器(2)连接的装置,所述控制处理器(2)一方面适合于控制线路接口电路(1)的操作方式,而另一方面适合于通过线路接口电路(1)的检测器输出端子(D)监视与线路接口电路(1)连接的线路的状态,其特征在于:
-所述控制处理器(2)适合于控制所述线路接口电路(1),使之一方面保证在第一时刻使检测器输出端子(D)处于第一信号状态,而另一方面在所述第一时刻启动对线路电压的测量,
-所述线路接口电路(1)适合于在其长度以预定的方法与被测的线路电压成正比的时间间隔过去之后的第二时刻,使检测器输出端子(D)处于第二信号状态;以及
-所述控制处理器(2)适合于把其间线路接口电路(1)的检测器输出端子(D)处于第一信号状态的时间间隔转换成与所述线路电压相对应的电压值。
2.按照权利要求1的装置,其特征在于:所述控制处理器(2)适合于从与所述线路电压对应的所述电压值计算线路电阻。
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