樓宇對講系統(tǒng)中音頻電路的設計
樓宇對講中音頻電路的結(jié)構(gòu)大體可以分成兩種,一種是上行信號和下行信號分開為兩線傳輸,再就是同一線同時傳輸上下行信號。
上行信號和下行信號分開為兩線傳輸,具有電路簡單,傳輸效果好的特點,缺點一是傳輸線多,二是連網(wǎng)困難。
同一線同時傳輸上下行信號,為了使得上行信號下行信號互不干擾,必須有消側(cè)音電路,所以就有電路復雜,設計不好影響效果,甚至引起嘯叫。優(yōu)點正是連線簡單,非可視的可以設計成兩線連接,不分極行,就象電話機一樣。因為就一根信號線和地線,所以連網(wǎng)容易。
獨立的直按多線對講大多使用前者,連網(wǎng)的就使用同線傳輸方式。
同線傳輸中的側(cè)消音好壞是音頻效果的關鍵。
熟悉電話機的都對這部分電路有所認識,知道這部分不好做。
我們先回顧以下電話機的標準,在看一下哪些我們可以照搬,哪些是不同的。
電話機直流電阻小于350歐(在撥號時的要求),對局線交流阻抗600歐。局端交流阻抗也是600歐。連線長0--5公里。線路電阻0--2千歐(雙線)。
借鑒電話網(wǎng)路,樓宇對講網(wǎng)絡使用電話線傳輸時,也要設計成600歐。但是,樓宇對講連線通常不向電話那樣長,甚至可以不記線路電阻(和600歐相比)。而電話是點到點的通信,樓宇在不設計樓層解碼器的時候,一個音頻總線卻可能通幾十戶。
電話局端無論是在震鈴,撥號,通話,對線路阻抗是不變的(600歐),所以消側(cè)音電路在不同狀態(tài)下都能有很好的表現(xiàn)。在設計樓宇對講時,也必須考慮到這一點。不然就存在提機叫機,撥完號聽回鈴叫機,通話叫機不能兼顧的現(xiàn)象。
為此,我們要求設計通話電路在提機掛機都對線路阻抗沒影響,即是通話電路是高阻態(tài),而不是電話機的600歐。所有網(wǎng)內(nèi)機在掛機態(tài)也要表示高阻抗,總并聯(lián)值大于大于600歐,
怎樣設計通話電路達到高租態(tài)呢?
一般電話機電路在電子開關后,有三個分支:1發(fā)送三極管集電極,2接收削側(cè)音電阻,3通過680歐電阻獲的電源,電話機為什么輸入阻抗600歐?就是這三部分阻抗并聯(lián)的結(jié)果,發(fā)送三極管集電極輸出阻抗=高阻,接收削側(cè)音電阻=幾K,并680歐電阻輸入阻抗600歐。
知道了電話機輸入阻抗是怎么控制的,你就能設計出高阻抗的通話電路啦。
只要去掉那個680歐電阻,把削測音上電阻取10K以上,就是很好的樓宇對講通話電路了。
前面說國,因為一般樓宇通話電路不太長,可以按集中參數(shù)來處理,在給音頻線供電時設計上拉電路阻抗是600歐,就可以了,這時對所有發(fā)送電路來說,負載阻抗就是600歐,切不隨接入用戶的多少而變化。平衡消側(cè)音電路就好做了?! ?/P>
大家知道電話機是在線路上直接取電工作的,取消680歐電阻,怎樣在線路上取電呢?應該是能取的,要聲音發(fā)送電路,接收電路串聯(lián)(大多電話機都是這樣的),電流先穿過發(fā)送電路再到接收電路在到地,在接收電路取電,足夠386放大用。建議設計成40MA 5。1V供電能力。
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