CN2169255Y - 电话线路防窃锁 - Google Patents

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张文华
赵宪国
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Abstract

本实用新型涉及一种具有防雷、防窃用的电话线 路防窃锁。它是在壳体内设有由电阻、稳压二极管、 电容、三极管、运算放大器、双音频集成电路、二极管、 压敏电阻构成的电路,其具有设计合理,结构简单,造 价低,性能可靠等优点。

Description

本实用新型涉及一种具有防雷、防窃用的电话线路防窃锁。
据了解,目前用于电话线路保护的装置,均仅仅是对电路的过压和过流保护,而不具有防窃用的功能,因此往往因他人在电话线路上接话机进行窃用使电话用户蒙受了不应有的经济损失,同时也损害了邮电部门的信誉。
本实用新型的目的是为了防止他人在电话线路上进行窃用活动,提供一种设计合理、结构简单、造价低、性能可靠,具有防雷、防窃用功能的电话线路防窃锁。
本实用新型的技术解决方案是,为了使电话线路具有防雷、防窃用的功能,在带有输入输出接线孔的壳体内装有由电阻、稳压二极管、电容、三极管、运算放大器、双音频集成电路、二极管、压敏电阻构成的电路。
本实用新型与已有技术比较,由于采用了上述电子元器件制成的电话线路防窃电路,因此其不仅具有对电路的过压和过流保护作用,而且还具有防雷、防窃用的功能,并具有设计合理、结构简单、造价低、性能可靠等优点。
下面结合附图,详细描述本实用新型的一个具体实施例
图1是本实用新型的外形结构示意图
图2是本实用新型的电路图
参见图1、图2,壳体1是由塑料制成的两侧面带有输入,输出线孔2的矩形罩和通过螺钉固定在罩口上的底板构成。在壳体1内装有由取样电阻R1、R2、R3、R4、R5、稳压二极管ZD1、ZD2、抗干扰电容C1、三极管BG1、集成运算放大器IC1构成的状态判别电路和由双音频振荡集成电路IC2、稳压二极管ZD3、滤波电容C2、C3、C4、C5、电阻R6、R7、R8、R9、R10、R11、三极管BG2、BG3构成的伪拨号发生电路。其电阻R1的一端与二极管D的正极连接,并接至用户线路的正极,另一端与用户话机连接。电阻R2的一端与二极管D的负极连接,另一端与稳压二极管ZD1的负极连接,并与集成运算放大器IC1的同相输入端3相连。电阻R3的一端与二极管D的负极、三极管BG1的集电极连接,另一端与稳压二极管ZD2的负极、三极管BG1的基极连接电阻R4、R5串联后与稳压二极管ZD2并联,电阻R4、R5的连接点与集成运算放大器IC1的反相输入端2相连接。抗干扰电容C1接在集成运算放大器IC1的同相和反相输入端之间。三极管BG1的发射极与集成运算放大器IC1的正极电源端相连。集成运算放大器IC1的负极电源端接至A点。电容C2电阻R6串联后,电容C2正极与集成运算放大器IC1的输出端相连。电阻R6与三极管BG2的基极连接,稳压二极管ZD3、电容C3并联后再与双音频振荡集成电路IC2的正、负电源端相并联。稳压二极管ZD3的负极,电容C3的正极,双音频振荡集成电路IC2的正极电源端均与电阻R7相连接,电阻R7的另一端与二极管D的负极连接。稳压二极管ZD3的正极,电容C3的负极,双音频振荡集成电路IC2的负极电源端,三极管BG2的集电极均与电阻R8相连接,电阻R8的另一端与电容C5的正极,电阻R11的一端相连接。电阻R11的另一端与三极管BG3的发射极相连接。电阻R9的一端,三极管BG3的集电极均与二极管D的负极相连接。电阻R9的另一端与三极管BG3的基极相连接。电容C4、电阻R10串联后,其电容C4端与双音频集成电路IC2的输出端相连接。电阻R10端与三极管BG3的基极相连接。稳压二极管ZD1、ZD2的正极、电阻R5的一端、集成运算放大器IC1的负极电源端,三极管BG2的发射极,电容C5的负极相连后作为防窃锁的同电位点A接到用户线路的负极上。压敏电阻VR并联在用户线路上。其压敏电阻VR起防雷电作用,二极管D起隔离交流信号作用。其电阻R1为82Ω、R2为200KΩ、R3为100KΩ、R4为330KΩ、R5为510KΩ、R6为20KΩ、R7为3.3MΩ、R8为47Ω、R9为24KΩ、R10为3.9KΩ、R11为16Ω、稳压二极管ZD1为2DW7型、ZD2为2CW17型、ZD3为2CW7型、电容C1为0.01μ、C2为10μ、C3为20μ、C4为0.01μ、C5为10μ、三极管BG1、BG2、BG3为C1815型、集成运算放大器IC1为CD3130型、双音频集成电路IC2为UM91210C型、二极管D为2AP9型、压敏电阻VR为VR101型。
工作过程:
1.用户线路空闲或只有用户话机摘机时防窃锁工作过程:
图2中ZD1为6.8V稳压二极管,ZD2为12V稳压二极管,R2、R3、R4、R5的电阻值分别取为200K、100K、330K、510K。当用户线路空闲或只用用户话机摘机时,用户线路上的电压为48V或13V,其中的48V电压为用户线开路电压,由图2所知
由于R1是与用户话机串联后接到用户外线的,当用户摘机时,电流通过电阻产生一个电压降,此时,外线上的电压为用户话机的进线电压与R1两端电压之和,电话机进线电压在摘机时一般为9V,而R1两端电压设计为4V,所以当用户话机摘机时,反应在用户线路上的电压为13V,在这两种状态下,用户线上的电压均大于ZD1、ZD2的工作电压,所以两个稳压管均起稳压作用。此时加在IC1同相端的电压为6.8V,而加在反相端的电压为
(VZD2·R5)/(R4+R5) = (12×510)/(330+510) ≈7.3V
反向端电压高于同相端电压,此时IC1输出低电平OV;BG2得不到微分脉冲,而保持原来的截止状态,IC2得不到瞬态电源无双音频输出,也就是说此时防窃锁不输出“伪拨号”位,电线路不被封锁。
2.窃用话机摘机时防窃锁的工作过程:
因为窃用话机直接与用户线联接,当摘机时,用户线上的电压等于窃用话机的进线电压9V,低于ZD2的工作电压,使ZD2截止,此时加在IC1同相端的电压为6.8V,而加在反相端的电压为
(9V×R5)/(R3+R4+R5) = (9×510)/(100+330+510) ≈5V
IC1反相端电压低于同相端电压,此时IC1输出高电平+8V,BG2的基极将得到一个幅度为8V、宽度为0.1秒的正向微分脉冲,而持续导通0.1秒,此时,双音频振荡集成路IC2得到一次持续时间为0.1秒的瞬态电源,于是双音频发生电路相应发出0.1秒的双音频“伪拨号”位,并通过用户线送至程控设备。程控设备接受这个双音频伪拨号后,立即撤掉拨号音,等待用户拨第二位号码,所以从窃话机听筒里听不到任何声音。另外,防窃锁发出的双音频伪拨号位,程控设备只能接受,它与任何数码(0-9)组合不成一个完整的电话号,如果窃用者在听不到任何信号音的情况下强行拨号,则会在听筒里听到嘟……的忙音或听到程控设备发出的“这个号码是空号,请挂114查号”的回话声。

Claims (1)

1、一种电话线路防窃锁,包括有带有输入输出接线孔[2]的壳体[1],其特征在于在壳体[1]内装有由取样电阻[R1]、[R2]、[R3]、[R4]、[R5]、稳压二极管[ZD1]、[ZD2]、抗干扰电容[C1]、三极管[BG1]、集成运算放大器[IC1]构成的状态判别电路和由双音频振荡集成电路[IC2]、稳压二极管[ZD3]、滤波电容[C2]、[C3]、[C4]、[C5]、电阻[R6]、[R7]、[R8]、[R9]、[R10]、[R11]、三极管[BG2]、[BG3]构成的伪拨号发生电路;其电阻[R1]的一端与二极管D的正极连接,并接至用户线路的正极,另一端与用户话机连接;电阻R2的一端与二极管D的负极连接,另一端与稳压二极管[ZD1]的负极连接,并与集成运算放大器[IC1]的同相输入端3相连;电阻[R3]的一端与二极管D的负极、三极管[BG1]的集电极连接,另一端与稳压二极管[ZD2]的负极、三极管[BG1]的基极连接电阻[R4]、[R5]串联后与稳压二极管[ZD2]并联,电阻[R4]、[R5]的连接点与集成运算放大器[IC1]的反相输入端2相连接;抗干扰电容[C1]接在集成运算放大器[IC1]的同相和反相输入端之间;三极管[BG1]的发射极与集成运算放大器[IC1]的正极电源端相连;集成运算放大器[IC1]的负极电源端接至A点;电容[C2]、电阻[R6]串联后,电容[C2]正极与集成运算放大器[IC1]的输出端相连;电阻[R6]与三极管[BG2]的基极连接,稳压二极管[ZD3]、电容[C3]并联后再与双音频振荡集成电路[IC2]的正、负电源端相并联,稳压二极管[ZD3]的负极,电容[C3]的正极,双音频振荡集成电路[IC2]的正极电源端均与电阻[R7]相连接,电阻[R7]的另一端与二极管D的负极连接;稳压二极管[ZD3]的正极,电容[C3]的负极,双音频振荡集成电路[IC2]的负极电源端,三极管[BG2]的集电极均与电阻[R8]相连接,电阻[R8]的另一端与电容[C5]的正极、电阻[R11]的一端相连接;电阻[R11]的另一端与三极管[BG3]的发射极相连接;电阻[R9]的一端,三极管[BG3]的集电极均与二极管D的负极相连接;电阻[R9]的另一端与三极管[BG3]的基极相连接,电容[C4]、电阻[R10]串联后,其电容[C4]端与双音频集成电路[IC2]的输出端相连接;电阻[R10]端与三极管[BG3]的基极相连接;稳压二极管[ZD1]、[ZD2]的正极、电阻[R5]的一端,集成运算放大器[IC1]的负极电源端,三极管[BG2]的发射极,电容[C5]的负极相连后作为防窃锁的同电位点A接到用户线路的负极上;压敏电阻VR并联在用户线路上;其压敏电阻VR起防雷电作用,二极管D起隔离交流信号作用。
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