CN2909702Y - 电台集中控制适配器 - Google Patents
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Abstract
电台集中控制适配器,由机箱、接口、电源、状态指示灯、工作模式开关和印刷电路板组成,印刷电路板采用高集成度的可编程逻辑器件的核心控制芯片,对阻抗变换单元、转信编/解码单元、音频转信控制单元、转信保护单元、转信输入/输出单元、键控选择形成单元等逻辑功能的实施采取了编程与具体电路相搭配。保持了电台原技术性能和工作模式,并能进行电台与有线信道的互联,可进行不同频率电台间互通和跨地区连接,实现了电台端站和中继站计算机管理和网络互联,拓展了电台的作用距离和应用领域,具有本地与远端模式切换、语音发送控制、发送保护、可进行分级、分群、通播、强插、越级等与指挥调度体系配套的实用功能。
Description
(一)技术领域
本实用新型涉及通信类电台配套器材,具体涉及地是对不同型号、频率的电台之间或电台与其它音频终端通信作为中间匹配,并可与指挥调度体系相配套的电台集中控制适配器。
(二)背景技术
电台是一种传统的通信手段,不仅技术成熟,作用距离远、安装方便、使用简单、工作相对可靠、而且可以采用机载、车载、背负等多种携带方式,能够较好地适应陆地、海洋、空中等各种复杂环境条件下的通信需求,特别是在语音和低速率数据传输的应急应用场合具有其它通信方式所不可替代的优势。
因此,电台在作战、抢险救灾、偏远地区地质勘测、水利勘探、科学研究等应急通信领域仍扮演重要的角色,一直备受各国军方、人防、政府机构等部门的青睐,仍具有广阔的市场前景。
然而,目前使用的各种话务类超短波模拟电台应用仍停留在传统的“点对点”直通或中继模式,无法与其它通信网络互联,共享信道和设备资源,存在较大的局限性,在很大程度上限制了电台的推广和应用。但在实际应用中,特别是作战则要求最大限度地利用各种可用资源、手段和方式,保障作战指挥通信。
因此,全方位解决超短波话务类电台与高速发展的宽带通信网络的互联问题,具有重要的现实意义。对此,各国政府都已给予相当的重视,以美国为首的西方国家正积极开展应急通信领域与程控交换机、低速数据网络等信息互联应用技术的研究开发。
(三)发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是在不改变电台设备本身技术性能和应用模式的前提下,利用一种可编程技术FPGA、语音采集控制、接口转换及数据通信等多项应用技术,通过控制电台发送和接收语音方式,提供一种具有与有线音频信道互联功能的电台集中控制适配器。
采用的技术方案是:
电台集中控制适配器,包括机箱及装设在机箱中的印刷电路板,其要点是:
所述的印刷电路板包括远端接口P1、电台接口P2、、本地接口P3、电源接口P4、数据接口P5、运算放大的芯片U1,模拟语主控制的芯片U2、语言键控的四路信号比较器的芯片U3、可重触发单稳态的芯片U4、可编程的芯片U5、串行数据接口专用的芯片U6。三极管Q1、继电器J1、晶体振荡器J2、箝位二极管D1、D2、D3、D4、发光二极管D6、D7、D8、保护二极管D5。
远端接口P1的1脚接电容C8的负端、电阻R16接芯片U1的7脚,芯片U1的7脚经电阻R9接地,同时又经电阻R13接芯片U1的6脚;远端接口P1的2脚接电容C7的负端、电阻R15接芯片U1的8脚、芯片U1的8脚经电阻R10接地、芯片U1的8脚又经电阻R7、接电容C4的正端,其负端接芯片U2的8脚、同时接电容C6的负端、电阻R14接芯片U1的6脚;远端接口P1的3、4脚分别接电容C1、C2的负端后电容C1、C2的正端连接在变压器TF1的初级线圈两端,其次级线圈并接电阻R1和电位器W1的两个固定端,其中一端接地,电位器W1的中心活动触头接电容C3的负端、经电阻R2接芯片U1的2脚、芯片U1的2脚还经电阻R36连接在芯片U1的1脚,芯片U1的1脚又经电阻R8接地;
本地接口P3的1脚直接摸拟语音控制芯片U2的9脚、本地接口P3的2、3脚直连后接地,同时与4脚并接电位器W3的两个固定端点,电位器W3的中间活动触点接电容C12的负端、电阻R34接芯片U1的13脚;
电源接口P4的1、2脚自相连接并接地,3、4脚自相连接为电源12V的正端;电源接口P4的1、4脚并联滤波电容C17并负端接地,同时又并接在分压电阻R20、R21的两端,与电容C17负端连接的一端也接地;
运算放大的芯片U1的9脚经电阻R12与芯片U1的8脚相连,芯片U1的9脚又经电阻R11、接电容C5的负端再与电位器W2的中心触头接连,电位器W2另两固定端接点一接地、一接电台接口P2的8脚,芯片U1的1脚还经电阻R17、电容C9连接芯片U2的1脚,芯片U2的1脚接电容C9的负端,芯片U1的1脚同时经电阻R19、接电容C11的负端,其正端接芯片U3的6脚,芯片U1的3、5、10、12脚分别经相同阻值的电阻R3、R4、R5、R6接在分压电阻R20、R21的中间连结点并经旁路电容C18接地,芯片U1的13脚同时经电阻R22连接到芯片U1的14脚,芯片U1的14脚经电阻R23接地的同时又经电阻R18、接电容C10的负端,其正端接到芯片U2的4脚、芯片U2的4脚同时又经电阻R24、电容C13连接到芯片U3的4脚,芯片U3的4脚接电容C13的负端;
芯片U3的4脚经方向相反且又并联的两个箝位二极管D1、D2连接到芯片U3的5脚,芯片U3的5脚同时又接到电位器W5与分压电阻R35的连结点上,电阻R35另一端接地,芯片U3的6脚和7脚并接一对方向相反且又并联的两个箝位二极管D3、D4,且芯片U3的7脚同样接到电位器W5与分压电阻R35的连结点上,电位器W5的另一固定端与滑动端连接在一起接在5V电源的正端上;
芯片U4的7脚经电容C16连到自身芯片6脚,自身芯片U4的6脚接电容C16的负端,而芯片U4的1脚与9脚短接并接地,芯片U4的13、5脚分别接到可编程芯片U5的11、12脚;
5V电源的正端与地端并接电容C19,电容C19的负端接地,5V电源的正端输出经电阻R25接至芯片U3的2脚和芯片U4的2脚,5V电源的正端经电阻R26接到芯片U3的1脚和芯片U4的10脚,5V电源的正端经电阻R27、电容C15接地,电阻R27与电容C15的连接点接到芯片U4的3脚和11脚,5V电源的正端经电阻R28接到芯片U4的15脚,芯片U4的15脚经电容C14连到自身芯片U4的14脚,自身芯片U4的14脚接电容C14的负端,5V电源的正端经电阻R29连到芯片U4的7脚,5V电源的正端直接晶体振荡器J2的8脚,晶体振荡器J2的4脚接地;5V电源的正端同时分三路经电阻R31和发光二极管D6、电阻R32和发光二极管D7、电阻R33和发光二极管D8分别接到芯片U5的73、74、75脚,5V电源的正端接继电器J1的线圈1号端;
继电器J1线圈的2号端连接到三极管Q1的集电极c,继电器J1的接点3、4分别接到电台接口P2的5脚和2脚,电台接口P2的2、3脚短接并接地,保护二极管D5并接在继电器线圈两端,二极管D5的正端接三极管Q1的集电极c,三极管Q1的发射极e接地,基极b经电阻R30连接到芯片U5的67脚;
芯片U5的67脚同时连接到芯片U2的13脚,芯片U5的64脚连接到芯片U2的5脚,芯片U5的9脚连接在键控开关SW1的动端接点上,键控开关SW1的两个固定端点一个接地,一个空闲,芯片U5的2、84、1脚共同接地,芯片U5的9脚直接到芯片U2的6脚,芯片U5的83脚接至晶体振荡器的5脚;
数据接口P5的2脚接至芯片U6的8脚,数据接口P5的3脚接至芯片U6的14脚,数据接口P5的5脚接地;
芯片U6的4、5脚并接电容C21两端且4脚接电容C21正端,芯片U6的1、3两脚并接电容C20两端且1脚接电容C20正端,芯片U6的11脚接至芯片U1的39脚,芯片U6的9脚接至芯片U5的10脚;
电台接口P2的9和11两脚短接,13和15两脚也短接,4脚连接至芯片U2的2脚,芯片U2的2脚与自身芯片U2的3脚短接。
印刷电路板采用可编程逻辑器件的核心控制芯片U5,对阻抗变换单元、转信编/解码单元、音频转信控制单元、转信保护单元、转信输入/输出单元、键控选择形成单元等逻辑功能的实施进行了编程与具体电路相搭配,外围电路采用小型集成芯片或分立元器件而组装。
所述的机箱包括远端接口P1的插口、电台接口P2的插口、本地接口P3的插口、电源插口、电源开关、数据接口P5的插口、发光二极管指示灯D6、D7、D8、工作模式开关SW1,机箱具有前后两个板面,机箱前部板面上左侧装有电源开关,并与一根由电源插口引入的电源线连接,再串接熔丝管后与由电源插口引入的另一根电源线接至机内电源变压器,机箱前部板面上右侧装有工作模式开关SW1;其两个固定接线端一个空闲,另一个固定接线端和动点接线端接到印刷电路板。
机箱前部板面的中间安有音频发光二极管的指示灯D6、保护的发光二极管的指示灯D7及远端/本地发光二极管的指示灯D8,这三个发光二极管D6、D7、D8连接到印刷电路板。
机箱的后部板面上安有话盒插口,电源插口,远端接口P1的插口与印刷电路板上的远端接口P1相连接,电台接口P2的插口与印刷电路板上的电台接口P2相连接,本地接口P3的插口与印刷电路板上的本地接口P3相连接,数据接口P5的插口与印刷电路板上的数据接口P5相连接。
本实用新型设计合理、操作简单、维护方便,既保持了电台的原有技术性能和工作模式,又能将电台与有线信道、语音调度设备或四线扬声语音调度系统互联,实现不同频点工作的电台之间由线信道互通和跨地区连接,扩展了电台的作用距离,同时使电台端站和中继站计算机管理和网络互联成为可能,不仅拓展了电台的应用领域,而且为有效利用通信资源和与其它语音类应用系统集成提供了简便而可行的解决方案;具有本地与远端语音发送控制、本地与远端模式切换、发送保护、可实现电台群的分级、分群、通播、强插、越级等与指挥调度体系相配套等的实用功能。
(四)附图说明
图1是电台集中控制适配器外型示意图。
图2是电台集中控制适配器后部板面设置示意图。
图3是电台集中控制适配器印刷电路板左部分电路图。
图4是电台集中控制适配器印刷电路板中间部分电路图。
图5是电台集中控制适配器印刷电路板右部分电路图。
图6是电台终端工作模式连接示意图。
图7是中继工作模式连接示意图。
图8是电台集中控制适配器逻辑示意图。
(五)具体实施方式
实施例一
电台集中控制适配器,包括机箱8及装设在机箱中的印剧电路板,印刷电路板上安装了五块芯片,分别为运算放大的芯片U1型号为LM224D、模拟语音控制电路的芯片U2型号为CD4066BF、语音键控采集模块的芯片U3型号为LM339J、两路可重触发单稳态的芯片U4型号为74LS123、可编程控制的芯片U5型号为EPM7128SLC84-15、串行数据接口专用的芯片U6型号为MAX232CPE。
如图3-图5所示,图3-图5组成整个印刷电路板电路图。
远端接口P1的1脚接电容C8的负端、电阻R16接芯片U1的7脚,芯片U1的7脚经电阻R9接地,同时又经电阻R13接芯片U1的6脚;远端接口P1的2脚接电容C7的负端、电阻R15接芯片U1的8脚、芯片U1的8脚经电阻R10接地、芯片U1的8脚又经电阻R7、接电容C4的正端,其负端接芯片U2的8脚、同时接电容C6的负端、电阻R14接芯片U1的6脚;远端接口P1的3、4脚分别接电容C1、C2的负端后电容C1、C2的正端连接在变压器TF1的初级线圈两端,其次级线圈并接电阻R1和电位器W1的两个固定端,其中一端接地,电位器W1的中心活动触头接电容C3的负端、经电阻R2接芯片U1的2脚、芯片U1的2脚还经电阻R36连接在芯片U1的1脚,芯片U1的1脚又经电阻R8接地;
本地接口P3的1脚直接模拟语音控制芯片U2的9脚、本地接口P3的2、3脚直连后接地,同时与4脚并接电位器W3的两个固定端点,电位器W3的中间活动触点接电容C12的负端、电阻R34接芯片U1的13脚;
电源接口P4的1、2脚自相连接并接地,3、4脚自相连接为电源12V的正端;电源接口P4的1、4脚并联滤波电容C17并负端接地,同时又并接在分压电阻R20、R21的两端,与电容C17负端连接的一端也接地;
运算放大的芯片U1的9脚经电阻R12与芯片U1的8脚相连,芯片U1的9脚又经电阻R11、接电容C5的负端再与电位器W2的中心触头接连,电位器W2另两固定端接点一接地、一接电台接口P2的8脚,芯片U1的1脚还经电阻R17、电容C9连接芯片U2的1脚,芯片U2的1脚接电容C9的负端,芯片U1的1脚同时经电阻R19、接电容C11的负端,其正端接芯片U3的6脚,芯片U1的3、5、10、12脚分别经相同阻值的电阻R3、R4、R5、R6接在分压电阻R20、R21的中间连结点并经旁路电容C18接地,芯片U1的13脚同时经电阻R22连接到芯片U1的14脚,芯片U1的14脚经电阻R23接地的同时又经电阻R18、接电容C10的负端,其正端接到芯片U2的4脚、芯片U2的4脚同时又经电阻R24、电容C13连接到芯片U3的4脚,芯片U3的4脚接电容C13的负端;
芯片U3的4脚经方向相反且又并联的两个箝位二极管D1、D2连接到芯片U3的5脚,芯片U3的5脚同时又接到电位器W5与分压电阻R35的连结点上,电阻R35另一端接地,芯片U3的6脚和7脚并接一对方向相反且又并联的两个箝位二极管D3、D4,且芯片U3的7脚同样接到电位器W5与分压电阻R35的连结点上,电位器W5的另一固定端与滑动端连接在一起接在5V电源的正端上;
芯片U4的7脚经电容C16连到自身芯片6脚,自身芯片U4的6脚接电容C16的负端,而芯片U4的1脚与9脚短接并接地,芯片U4的13、5脚分别接到可编程芯片U5的11、12脚;
5V电源的正端与地端并接电容C19,电容C19的负端接地,5V电源的正端输出经电阻R25接至芯片U3的2脚和芯片U4的2脚,5V电源的正端经电阻R26接到芯片U3的1脚和芯片U4的10脚,5V电源的正端经电阻R27、电容C15接地,电阻R27与电容C15的连接点接到芯片U4的3脚和11脚,5V电源的正端经电阻R28接到芯片U4的15脚,芯片U4的15脚经电容C14连到自身芯片U4的14脚,自身芯片U4的14脚接电容C14的负端,5V电源的正端经电阻R29连到芯片U4的7脚,5V电源的正端直接晶体振荡器J2的8脚,晶体振荡器J2的4脚接地;5V电源的正端同时分三路经电阻R31和发光二极管D6、电阻R32和发光二极管D7、电阻R33和发光二极管D8分别接到芯片U5的73、74、75脚,5V电源的正端接继电器J1的线圈1号端;
继电器J1线圈的2号端连接到三极管Q1的集电极c,继电器J1的接点3、4分别接到电台接口P2的5脚和2脚,电台接口P2的2、3脚短接并接地,保护二极管D5并接在继电器线圈两端,二极管D5的正端接三极管Q1的集电极c,三极管Q1的发射极e接地,基极b经电阻R30连接到芯片U5的67脚;
芯片U5的67脚同时连接到芯片U2的13脚,芯片U5的64脚连接到芯片U2的5脚,芯片U5的9脚连接在键控开关SW1的动端接点上,键控开关SW1的两个固定端点一个接地,一个空闲,芯片U5的2、84、1脚共同接地,芯片U5的9脚直接到芯片U2的6脚,芯片U5的83脚接至晶体振荡器的5脚;
数据接口P5的2脚接至芯片U6的8脚,数据接口P5的3脚接至芯片U6的14脚,数据接口P5的5脚接地;
芯片U6的4、5脚并接电容C21两端且4脚接电容C21正端,芯片U6的1、3两脚并接电容C20两端且1脚接电容C20正端,芯片U6的11脚接至芯片U1的39脚,芯片U6的9脚接至芯片U5的10脚;
电台接口P2的9和11两脚短接,13和15两脚也短接,4脚连接至芯片U2的2脚,芯片U2的2脚与自身芯片U2的3脚短接。
机箱8具有前、后两个板面10、9,机箱前部板面10的左侧装有电源开关6,电源开关6与一根由电源插口4引入的电源线连接,再串接熔丝管后与由电源插口4引入的另一根电源线接至机内电源变压器,机箱8前部板面10的右侧装有工作模式开关SW1;工作模式开关SW1的一个固定接线端空闲,另一个固定接线端和动点接线端接到印刷电路板。机箱8前部板面10的中间安有音频LED指示灯的发光二极管D6、有保护的LED指示灯的发光二极管D7及有远端/本地LED指示灯的发光二极管D8,这三个发光二极管D6、D7、D8连接到印刷电路板。
机箱8的后部板面9上安有话盒插口7,电源插口4,远端接口P1的插口1与印刷电路板上的远端接口P1相连接,电台接口P2的插口2与印刷电路板上的电台接口P2相连接,本地接口P3的插口3与印刷电路板上的本地接口P3相连接,数据接口P5的插口5与印刷电路板上的数据接口P5相连接。
工作原理
印刷电路板采用可编程逻辑器件的核心控制芯片U5与具体电路相搭配,信号经转信编/解码单元20、阻抗变换单元21、转信输入/输出单元22、音频转信控制单元23、转信保护单元24、键控选择形成单元25等逻辑功能进行传递和控制,如图9所示。
a.远/近端语音输入/输出
如图1-3所示,远端接口P1作为标准四线E&M通信接口,可连接本地/远端扬声或其它语音设备或系统。
远端四线E&M语音信号由远端接口P1的3、4脚输入,经变压器TF1耦合、W1电位器音量调节后,由平衡信号成为非平衡信号,输入到U1运算放大器2脚,经放大后由U1的1脚分两路输出,其中,远端语音信号Y1输出到模拟语音控制电路芯片U2的1脚,经控制后由芯片U2的2脚输出到电台接口P2的4脚,作为电台的发信语音输入;远端键控信号Y2送给语音键控模块的芯片U3的6脚,将语音信号转换为脉冲信号,由芯片U3的1脚去触发可重触发单稳态的芯片U4的10脚,形成远端语音发送期间高电平控制信号,远端语音发送停止后高电平信号的保持时间可以进行调整。
电台接收的音频信号DY由电台接口P2的8脚输入到U1的9脚,经放大、倒相处理后,转换成四线E&M语音信号,经远端接口P1的1、2脚输出。
本地接口P3作为转信接口,与另一部电台连接组成转信中继站用。该接口信号为2线非平衡信号,信号输入到芯片U1的13脚,经过放大后由芯片U1的14脚输出信号J2,分两路分别给模拟控制模块芯片U2和语音键控采集模块芯片U3。转信时,电台接收的音频信号由芯片U1的8脚输出到模拟语音控制芯片U2,经控制后由芯片U2的9脚输出到本地接口P3的1脚。
在远端、近端工作模式受来自可编程芯片U5的控制信号JK、YK控制。
b.模拟语音控制电路
芯片U2为四路模拟开关,用于远/近端工作模式远端接口P1、本地接口P3的模拟信号切换控制。该芯片根据YK、JK高电平有效的状态,选择远端接口P1或本地接口P3输出给电台发送的信号,当强制转信信号有效时,电台接收的语音信号J2由U2的9脚输出到本地接口P3。
c.语音键控采集电路
芯片U3为四路信号比较器,用于语音信号-脉冲信号转换;芯片U4为两路可重触发单稳态电路,用于控制电台的发送键控。
来自远/近端语音处理部分的Y2、J2语音信号,分别由芯片U3的4、6脚输入后转换成随语音信号连续变化的脉冲信号,由芯片U3的2、1脚直接芯片U4的2、10脚,经芯片U4单稳态电路,形成两路键控信号JJ、YY,由芯片U4的13、3脚直接芯片U5的11、12脚,发送给可编程芯片U5控制电路。形成远端语音发送期间高电平控制信号,远端语音发送停止后远端和近端高电平信号的保持时间可分别通过电阻R27、电阻R28进行调整。
d.电台接口电路
来自可编程芯片U5的67脚的控制电路的键控信号控制三极管Q1的导通状态,当芯片U5的67脚输出高电平时继电器J1的3、4接点闭合,给电台输出键控信号;电台接收的语音信号DY则输出给远/近端语音处理电路部分,同时将来自模拟控制模块芯片U2的2脚的信号输出给电台,完成与电台的语音通信。
e.可编程芯片控制电路
可编程控制芯片U5为电台前置控制适配器核心控制电路,主芯片U5通过编程方式进行数据通信、键控逻辑控制、电台发送保护、强制近端转信等功能。芯片U6为串行数据接口专用芯片,完成信号转换,并通过TTL电平与芯片U5连接。
数据接口P5用于接收来自控制台的数据信号,控制转发模式,并向控制台发送电台工作状态信息。当远端控制有效时,芯片U5控制电路选择远端键控信号YY,同时输出远端控制信号YK控制模拟控制模块电路芯片U2和电台接口P2的电路键控输出,实现电台接口P2与远端接口P1语音通信;当数据信号为近端模式或强制近端工作模式时,则选择近端控制信号JJ来控制,电台发送键控信号JK,同时通过本地接口P3与电台接口P2通信。
电台保护部分则根据电台实际工作状态和工作参数实施控制,若电台工作预测影响电台时,将切断发送键控信号JK/YK,同时以指示灯和数据告警方式,通知本地操作人员和控制台。
实施例二
实施例二在结构上与实施例一基本相同,不同的是将电台集中控制适配器13与保密机12连接而保密机12再与电台11连接,用四线语音信号线18及串口数据线19和控制中心计算机/音频设备17相联接,如图6所示,再把话盒15接装在本地接口P4的插口4,用通讯电缆将电台的话盒接口16与电台集中控制适配器13的话盒插口7相联接组成了一个电台终端工作模式。
实施例三
实施例三在结构上与实施例二基本相同,不同的将两个电台终端工作模式中的电台集中控制适配器13的本地接口P4的插口相联结,如图7所示,两个电话终端的串口数据线19和有线信道的四线语音信号线18与控制中心计算机/音频设备17相联接。
Claims (1)
1、电台集中控制适配器,包括机箱(8)及装设在机箱中的印刷电路板,其特征在于:
A、所述的印刷电路板包括远端接口P1、电台接口P2、本地接口P3、电源接口P4、数据接口P5、运算放大的芯片U1,模拟语音控制的芯片U2、语言键控采集的四路信号比较器的芯片U3、可重触发单稳定的芯片U4、可编程控制的芯片U5、串行数据接口专用的芯片U6;
远端接口P1的(1)脚接电容C8的负端、电阻R16接芯片U1的(7)脚,芯片U1的(7)脚经电阻R9接地,同时又经电阻R13接芯片U1的(6)脚;远端接口P1的(2)脚接电容C7的负端、电阻R15接芯片U1的(8)脚、芯片U1的(8)脚经电阻R10接地、芯片U1的(8)脚又经电阻R7、接电容C4的正端,其负端接芯片U2的(8)脚、同时接电容C6的负端、电阻R14接芯片U1的(6)脚;远端接口P1的(3)、(4)脚分别接电容C1、C2的负端后电容C1、C2的正端连接在变压器TF1的初级线圈两端,其次级线圈并接电阻R1和电位器W1的两个固定端,其中一端接地,电位器W1的中心活动触头接电容C3的负端、经电阻R2接芯片U1的(2)脚、芯片U1的(2)脚还经电阻R36连接在芯片U1的(1)脚,芯片U1的(1)脚又经电阻R8接地;
本地接口P3的(1)脚直接模拟语音控制芯片U2的(9)脚、本地接口P3的(2)、(3)脚直连后接地,同时与(4)脚并接电位器W3的两个固定端点,电位器W3的中间活动触点接电容C12的负端、电阻R34接芯片U1的(13)脚;
电源接口P4的(1)、(2)脚自相连接并接地,(3)、(4)脚自相连接为电源12V的正端;电源接口P4的(1)、(4)脚并联滤波电容C17并负端接地,同时又并接在分压电阻R20、R21的两端,与电容C17负端连接的一端也接地;
运算放大的芯片U1的(9)脚经电阻R12与芯片U1的(8)脚相连,芯片U1的(9)脚又经电阻R11、接电容C5的负端再与电位器W2的中心触头接连,电位器W2另两固定端接点一接地、一接电台接口P2的(8)脚,芯片U1的(1)脚还经电阻R17、电容C9连接芯片U2的(1)脚,芯片U2的(1)脚接电容C9的负端,芯片U1的(1)脚同时经电阻R19、接电容C11的负端,其正端接芯片U3的(6)脚,芯片U1的(3)、(5)、(10)、(12)脚分别经相同阻值的电阻R3、R4、R5、R6接在分压电阻R20、R21的中间连结点并经旁路电容C18接地,芯片U1的(13)脚同时经电阻R22连接到芯片U1的(14)脚,芯片U1的(14)脚经电阻R23接地的同时又经电阻R18、接电容C10的负端,其正端接到芯片U2的(4)脚、芯片U2的(4)脚同时又经电阻R24、电容C13连接到芯片U3的(4)脚,芯片U3的(4)脚接电容C13的负端;
芯片U3的(4)脚经方向相反且又并联的两个箝位二极管D1、D2连接到芯片U3的(5)脚,芯片U3的(5)脚同时又接到电位器W5与分压电阻R35的连结点上,电阻R35另一端接地,芯片U3的(6)脚和(7)脚并接一对方向相反且又并联的两个箝位二极管D3、D4,且芯片U3的(7)脚同样接到电位器W5与分压电阻R35的连结点上,电位器W5的另一固定端与滑动端连接在一起接在5V电源的正端上;
芯片U4的(7)脚经电容C16连到自身芯片(6)脚,自身芯片U4的(6)脚接电容C16的负端,而芯片U4的(1)脚与(9)脚短接并接地,芯片U4的(13)、(5)脚分别接到可编程芯片U5的(11)、(12)脚;
5V电源的正端与地端并接电容C19,电容C19的负端接地,5V电源的正端输出经电阻R25接至芯片U3的(2)脚和芯片U4的(2)脚,5V电源的正端经电阻R26接到芯片U3的(1)脚和芯片U4的(10)脚,5V电源的正端经电阻R27、电容C15接地,电阻R27与电容C15的连接点接到芯片U4的(3)脚和(11)脚,5V电源的正端经电阻R28接到芯片U4的(15)脚,芯片U4的(15)脚经电容C14连到自身芯片U4的(14)脚,自身芯片U4的(14)脚接电容C14的负端,5V电源的正端经电阻R29连到芯片U4的(7)脚,5V电源的正端直接晶体振荡器J2的(8)脚,晶体振荡器J2的(4)脚接地;5V电源的正端同时分三路经电阻R31和发光二极管D6、电阻R32和发光二极管D7、电阻R33和发光二极管D8分别接到芯片U5的(73)、(74)、(75)脚,5V电源的正端接继电器J1的线圈(1)号端;
继电器J1线圈的2号端连接到三极管Q1的集电极c,继电器J1的接点(3)、(4)分别接到电台接口P2的(5)脚和(2)脚,电台接口P2的(2)、(3)脚短接并接地,保护二极管D5并接在继电器线圈两端,二极管D5的正端接三极管Q1的集电极c,三极管Q1的发射极e接地,基极b经电阻R30连接到芯片U5的(67)脚;
芯片U5的(67)脚同时连接到芯片U2的(13)脚,芯片U5的(64)脚连接到芯片U2的(5)脚,芯片U5的(9)脚连接在键控开关SW1的动端接点上,键控开关SW1的两个固定端点一个接地,一个空闲,芯片U5的(2)、(84)、(1)脚共同接地,芯片U5的(9)脚直接到芯片U2的(6)脚,芯片U5的(83)脚接至晶体振荡器的(5)脚;
数据接口P5的(2)脚接至芯片U6的(8)脚,数据接口P5的(3)脚接至芯片U6的(14)脚,数据接口P5的(5)脚接地;
芯片U6的(4)、(5)脚并接电容C21两端且(4)脚接电容C21正端,芯片U6的(1)、(3)两脚并接电容C20两端且(1)脚接电容C20正端,芯片U6的(11)脚接至芯片U1的(39)脚,芯片U6的(9)脚接至芯片U5的(10)脚;
电台接口P2的(9)和(11)两脚短接,(13)和(15)两脚也短接,(4)脚连接至芯片U2的(2)脚,芯片U2的(2)脚与自身芯片U2的(3)脚短接;
B、所述的机箱(8)包括远端接口P1的插口(1)、电台接口P2的插口(2)、本地接口P3的插口(3)、电源插口(4)、电源开关(6)、数据接口P5的插口(5)、指示灯用的发光二极管D6、D7、D8、工作模式开关SW1,机箱(8)具有前、后两个板面(10)、(9),机箱前部板面(10)上左侧装有电源开关(6),电源开关(6)与一根由电源插口(4)引入的电源线连接,再串接熔丝管后与由电源插口(4)引入的另一根电源线接至机内电源变压器,机箱(8)前部板面(10)右侧装有工作模式开关SW1;其两个固定接线端一个空闲,另一个固定接线端和动点接线端接到印刷电路板;机箱(8)前部板面(10)的中间安有音频的发光二极管指示灯D6、有保护的发光二极管的指示灯D7及有远端/本地的发光二极管指示灯D8,这三个发光二极管D6、D7、D8连接到印刷电路板;
机箱(8)的后部板面(9)上安有话盒插口(7),电源插口(4),远端接口P1的插口(1)与印刷电路板(9)上的远端接口P1相连接,电台接口P2的插口(2)与印刷电路板(9)上的电台接口P2相连接,本地接口P3的插口(3)与印刷电路板(9)上的本地接口P3相连接,数据接口P5的插口(5)与印刷电路板(9)上的数据接口P5相连接。
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CN105263264A (zh) * | 2015-10-08 | 2016-01-20 | 上海新跃仪表厂 | 具有简单连接结构的复杂走线pcb及其制备方法 |
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- 2006-05-25 CN CN 200620090976 patent/CN2909702Y/zh not_active Expired - Fee Related
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