JPH0292054A - 電子化直流重畳回路 - Google Patents

電子化直流重畳回路

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JPH0292054A
JPH0292054A JP24690788A JP24690788A JPH0292054A JP H0292054 A JPH0292054 A JP H0292054A JP 24690788 A JP24690788 A JP 24690788A JP 24690788 A JP24690788 A JP 24690788A JP H0292054 A JPH0292054 A JP H0292054A
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JP
Japan
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circuit
current
turned
electronic
resistance
Prior art date
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Pending
Application number
JP24690788A
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English (en)
Inventor
Yoshiaki Nakano
好章 中野
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔概 要〕 交換機の加入者回路、トランク回路の伝送特性を試験す
る際に用いる電子化直流重畳回路に関し、トランジスタ
回路より構成した電子化インダクタンス手段を用いるこ
とにより、回路の物理的規模を大幅に削減することが可
能で、且つ経済的にも安価な電子化直流重畳回路を提供
することを目的とし、 トランジスタ回路より構成した、直流的には低抵抗、交
流的には高抵抗の電子化インダクタンス手段と、被試験
回路に供給する電流を調整する電流調整手段と、電流調
整手段により調整された電流値を測定する電流測定手段
と、電流の逆流を防止する逆流防止手段と、測定器イン
タフェース用の測定器接続手段とを備え構成する。
〔産業上の利用分野〕
本発明は、交換機の加入者回路、トランク回路の伝送特
性を試験する際に用いる電子化直流重畳回路に関する。
交換機の加入者回路、トランク回路の伝送特性の試験に
おいては、伝送信号系と直流系の分離をする必要があり
、交流的には高抵抗、直流的には低抵抗となる直流重畳
回路が必要である。
通常、これは大型のインダクタンスと大容量のコンデン
サより構成しているが大規模となるため、小型軽量の直
流重畳回路が要求される。
〔従来の技術〕
第5図は従来例を説明する図を示す。
この構成は直流を供給するためのインダクタンス1  
(1) 、1  (2)と、 電流をオン、オフさせた時にインダクタンスの両端に発
生する逆起電力を吸収するためのバリスタ11  (1
)、11  (2)と、被試験回路に供給する電流を調
整する可変抵抗器21.22と、 可変抵抗器21.22により調整された電流を測定する
直流電流計31と、 測定器に対し直流をカットする測定器インクフェース用
のコンデンサ51.52とを具備している。
この回路で、端子T、Rに加入者回路を接続した時は、
端子A、Bはループとし可変抵抗器21.22によりル
ープ電流を調整する。
端子TSRにトランク回路を接続したときは端子A、B
にはバッテリを接続し給電する。
またインダクタンスには15H以上のものを使用してお
り、直流重畳回路は音声系600Ωに対しては十分に高
インピーダンスであるため伝送特性には影響を与えない
〔発明が解決しようとする課題〕
上述の従来例では、大型のインダクタンスを使用してい
るため、物理的な規模が大きい、経済的には高価である
、電流をオン、オフさせた時の逆起電力が大きく、バリ
スタをつけていても、逆起電力を吸収しきれず、測定回
路に損傷を与える問題点がある。
本発明は、トランジスタ回路より構成した電子化インダ
クタンス手段を用いることにより、回路の物理的規模を
大幅に削減することが可能で、且つ経済的にも安価な電
子化直流重畳回路を提供することを目的とする。
〔課題を解決するための手段〕
第1図は本発明の詳細な説明するブロック図を示す。
第1図に示す本発明の原理ブロック図中の1はトランジ
スタ回路より構成した、直流的には低抵抗、交流的には
高抵抗の電子化インダクタンス手段であり、 2は被試験回路に供給する電流を調整する電流調整手段
であり、 3は電流調整手段により調整された電流を測定する電流
測定手段であり、 4は電流の逆流を防止する逆流防止手段であり、5は測
定器インタフェース用の測定器接続手段であり、 かかる手段を具備することにより本課題を解決するため
の手段とする。
〔作 用〕
伝送特性測定の時には、被試験回路の加入者回路、トラ
ンク回路に対し直流供給回路はパラレルに接続されるた
め、電子化インダクタンスの機能は直流的には低抵抗で
、交流的には高抵抗であることが必要である。
この必要条件を満たすための回路をトランジスタ回路に
て構成し、交流が流れるパスについては、トランジスタ
がオフとなるようなベース電圧を与えることにより、交
流的にはオフに、直流が流れるパスについてはトランジ
スタがオンとなるようなベース電圧を与えることにより
直流的にはオンにすることにより、直流的には低抵抗、
交流的には高抵抗となる電子化インダクタンス手段によ
る電子化直流重畳回路を構成することが可能となる。
〔実施例〕
以下本発明の要旨を第2図〜第4図に示す実施例により
具体的に説明する。
第2図は本発明の詳細な説明する図、第3図はダーリン
トン回路の動作を説明する図、第4図は本発明のその他
の実施例を説明する図をそれぞれ示す。なお、全図を通
じて同一符号は同一対象物を示す。
第2図に示す本発明の実施例は第1図で説明した電子化
インダクタンス手段1として、ダーリントン接続された
トランジスタTri、Tr2、Tr l ’ 、T r
 2 ’と、ダーリントン回路の交流的動作をオフにす
るコンデンサC1、CI’と、ダーリントン回路の交流
抵抗を高めるためのトランジスタTr3、Tr3’とコ
ンデンサC2、C2’(R1へR4、R1’〜R4’は
トランジスタの動作を制御するための抵抗である)、電
流調整手段2として、2個の可変抵抗器21.22、 電流測定手段3として、直流電流計31、逆流防止手6
して、2個のダイオード41.42、 草 測定器接続手段として、2aのコンデンサ51.52よ
り構成した例である。
第3図は第2図に示すTri、Tr2よりなるダーリン
トン回路の動作を説明する図である。図において、例え
ばR1、R2、R3をそれぞれ50Ω、10にΩ、20
にΩとする。
ここで+、一端子に一定電圧を加えるとTr2がオンと
なり、続いてTriもオンとなる。Trl、Tr2がオ
ンの時のトランジスタの抵抗は無視できる値であり、+
、一端子より見た直流抵抗はR1と(R2+R3)がパ
ラレルに接続された値となり、はぼ50Ωとなる。
交流的にはコンデンサC1によりTr2のベースは短絡
されているため、Tr2はオフしたがって、Triもオ
フとなり、+、一端子より見た交流抵抗はR3とコンデ
ンサC1がシリーズに接続された形となり、はぼ20に
Ωとなる。
すなわち、ダーリントン回路のベースにコンデンサCI
を接続し交流的に接地することにより、直流的にはR1
の50Ωで低抵抗、交流的にはR3の20にΩで高抵抗
の動作をさせることにより、インダクタンスを電子回路
で実現できる。
また、インダクタンスの交流抵抗はjωLで、周波数に
比例するが、本回路では周波数に関係なく一定であり、
さらに、従来のインダクタンスを使用した回路では電流
のオン、オフ時に大きな逆起電力が発生するが、本回路
では発生しない。
ここで、伝送特性の測定器は600Ω系であるため、交
流インピーダンス20にΩのダーリントン回路を接続す
ることにより、約0.1 d Bの測定誤差が発生する
。この誤差を減少させるために、交流的にさらに高イン
ピーダンスとしたのが第2図である。
第2図の本発明の実施例は、第3図のダーリントン回路
のR3を同様な動作を行うトランジスタTr3にて置き
換えたものである。
直流重畳回路は基本的には、2個の電子化インダクタン
スを使用するが、動作は2個とも同じ原理によるので、
説明は1個のみについて行う。
トランジスタTr3はR3aとR4によりベース電圧を
与えられることによりオンとなり、続いてとにより、T
r2がオン、さらにTriがオンとなり、T、A端子よ
り見た直流抵抗はR1のみの50Ωとなる。
交流的にはコンデンサC2によりTr3のベースが短絡
されているためオフとなり、Tr2、TrlもC1によ
りオフとなる。したがってT、A端子より見た交流抵抗
は、R4とコンデンサC2とコンデンサCIがシリーズ
に接続された値となる。
ここで、Tr3のオン、オフ制御を行うためのベース電
流は微小であるので、R4を200にΩ程度にすること
ができる。
すなわち、第2図のトランジスタ回路により、直流的に
は50Ωの低抵抗、交流的には200にΩの高抵抗とな
る、電子化インダクタンスを実現でき、これを2個使用
して直流重畳回路を構成したものである。
この直流重畳回路を接続することによる600Ω系の測
定誤差は、0.02dBに抑えることが可能となる。
通常加入者系の測定では、測定誤差を0.1 d B程
度に抑えることが必要であり、0.02 d Bであれ
ば十分である。
第4図は本発明の他の実施例を説明する図であり、Tr
iはパワートランジスタであり、Triの保護のための
Tr4を追加したものであり、Trlの電流値が設定値
以上になった時には、R11の電圧降下によりTr4を
オンとし、これによりTriをオフとし設定値以上の電
流を流さないようにしたものである。
〔発明の効果〕
以上のような本発明によれば、交換機の加入者回路、ト
ランク回路の伝送特性を試験する時に用いる直流重畳回
路を電子化することが可能となり、小型軽量安価でかつ
電流のオン、オフ時にも逆起電力の発生しない電子化直
流重畳回路を提供できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の詳細な説明するブロック図、第2図は
本発明の詳細な説明する図、 第3図はダーリントン回路の動作を説明する図、第4図
は本発明のその他の実施例を説明する図、第5図は従来
例を説明する図、 をそれぞれ示す。 図において、 1は電子化インダクタンス手段、 2は電流調整手段、 3は電流測定手段、 4は逆流防止手段、 5は測定器接続手段、 1  (1)、1  (2)はインダクタンス、11 
 (1)、11  (2)はバリスタ、21.22は可
変抵抗器、 31は直流電流計、 41.42はダイオード、 5152、C1、C2はコンデンサ、 Tri〜Tr4はトランジスタ、 をそれぞれ示す。 本発明の詳細な説明するブロック図 第1図 本発明の詳細な説明する図 本発明のその他の実施例を説明する図 第4図 ダーリントン回路の動作を説明する国 策3図 す 従来例を説明する図 第5図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】  交換機の加入者回路、トランク回路の伝送特性を試験
    する際に用いる電子化直流重畳回路であって、 トランジスタ回路より構成した、直流的には低抵抗、交
    流的には高抵抗の電子化インダクタンス手段(1)と、 被試験回路に供給する電流を調整する電流調整手段(2
    )と、 前記電流調整手段(2)により調整された電流値を測定
    する電流測定手段(3)と、 電流の逆流を防止する逆流防止手段(4)と、測定器イ
    ンタフェース用の測定器接続手段(5)とを備えたこと
    を特徴とする電子化直流重畳回路。
JP24690788A 1988-09-28 1988-09-28 電子化直流重畳回路 Pending JPH0292054A (ja)

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JP24690788A JPH0292054A (ja) 1988-09-28 1988-09-28 電子化直流重畳回路

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5662072A (en) * 1995-05-26 1997-09-02 Nippondenso Co., Ltd. Engine warming-up apparatus for a vehicle and heat insulating device
JP2002303197A (ja) * 2001-04-09 2002-10-18 Toyota Motor Corp 蓄熱装置を備えた内燃機関

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5662072A (en) * 1995-05-26 1997-09-02 Nippondenso Co., Ltd. Engine warming-up apparatus for a vehicle and heat insulating device
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