Russian HamRadio - Ремонт радиотелефонов FUNAI, PANASONIC, SAMSUNG, SONY. Радиотелефон FUNAI SCT-1002. 1.3. Переносная трубка.
Сайт радиолюбителей Республики Коми.
1.3. Переносная трубка FUNAI SCT-1002.

1.3.1. Основные технические характеристики и функции

• питание — никель-кадмиевый аккумулятор 3,8±0,05В;

• потребляемый ток;

- в режиме STANDBY — 12 мА;

- в режиме TALK —40 мА;

• модуляция — частотная;

• чувствительность РПУ:

- при соотношении сигнал/шум 12 дБ — 0,8 мкВ;

- при соотношении сигнал/шум 20 дБ) — 3,0 мкВ;

• избирательность при отклонении частоты на ±20 кГц — 40 дБ;

• звуковой выход РПУ — 300 мВ;

• вносимые звуковые искажения РПУ — 1,5%;

• уход частоты гетеродина РПУ — 500 Гц;

• чувствительность РПУ по цифровому коду — 0,5 мкВ;

• уровень сигнала на выходе РПДУ (действующее значение) — 600 мВ;

• уход частоты возбудителя РПДУ — 100 Гц;

• чувствительность модулятора РПДУ для девиации 2 кГц — 25 мВ;

• вносимые звуковые искажения РПДУ — 3,0%;

• девиация при передаче цифрового кода — ±3,5 кГц;

• уровень сигнала, излучаемого антенной РПДУ (действующее значение) — 10 мВ;

• антенна — спиральная.

Переносная трубка выполняет следующие функции:

• связь с базовым блоком по одному каналу;

• прием звонка из линий 1. 2 через базовый блок;

• набор на клавиатуре телефонного номера и передача его на базовый блок;

• передача на базовый блок служебных сигналов, ID-кода, признака "импульсный/тональный";

• прием речевых сигналов от базового блока и воспроизведение их через встроенный динамик;

• передача речевых сигналов от микрофона на базовый блок;

• управление режимами работы телефона (HOLD, LINE1, LINE2, CONF и другие).

Переносная трубка представляет собой пластмассовый корпус, в котором установлены антенна, аккумулятор, микрофон, динамик, клавиатура и две платы электроники.

1.3.2. Состав переносной трубки

В схеме НБ можно выделить следующие основные узлы и блоки (рис. 1.3).

• микроконтроллер (IC101);

• РПУ;

• РПДУ;

• ключ "передача" (Q19);

• ключ питания РПУ (Q108);

• формирователь импульсов данных (IC11, R24, С108, IC103);

• УМЗЧ(0109, Q101.Q102);

усилитель сигнала звонка (Q104, Q112);

• узел установки ID-кода {перемычки 1 —6, SW104),

• формирователь сигнала сброса (1С102);

• узел контроля питания НБ (IC104),

• схема индикации (Q106, Q107, D101),

• матрица клавиатуры.

Рис. 1.3. Структурная схема НБ

1.3.3. Назначение элементов переносной трубки

Микроконтроллер IC101 предназначен для управления всеми узлами НБ. Он выполняет следующие функции.

• контроль напряжения питания НБ,

• управление индикацией режимов работы НБ;

• выбор вида набора номера "тональный/импульсный".

• программная и аппаратная поддержка матрицы клавиатуры НБ;

• защита от НД с помощью приема и передачи ID-кода,

• формирование сигнала звонка,

• управление подачей питания на РПУ и РПДУ;

• прием служебных сигналов от ББ и их обработка;

• формирование служебных сигналов, ID-кода, сигналов набора номера и передача их на ББ,

• управление усилителем звука и компрессором сигналов (блокировка)

РПУ предназначено для приема радиосигнала, передаваемого ББ, преобразования его в низкочастотный речевой и служебный сигналы.

РПДУ предназначено для передачи на ББ по радиоканалу речевых сигналов от микрофона и служебных данных, формируемых микроконтроллером IC101. Через ключ "передача" поступает питание на РПДУ Он управляется сигналом TXSW, поступающим с выв 12 микроконтроллера IC101. Через ключ включения РПУ поступает питание на РПУ. Он управляется сигналом RW SW, поступающим с выв.13 микроконтроллера IC101 (рис 1.4).

Формирователь импульсов данных служит для выделения из выходного сигнала детектора РПУ служебных сигналов, ID-кода и подачи их на вход CODE IN микроконтроллера IC101 (выв.33) для дальнейшей обработки УМЗЧ усиливает речевые сигналы, поступающие с выхода РПУ. Усилитель сигнала звонка усиливает сигнал звонка, формируемый микроконтроллером IC101, и подает его на пьезоэлектрический излучатель.

Узел установки ID-кода предназначен для оперативного изменения ID-кода в соответствии с ID-кодом, установленным аналогичным узлом в ББ. Этот код считывается микроконтроллером IC101 и передается на ББ для идентификации. Схема сброса формирует сигнал RESET на выв. 29 IC101 в случае включения питания на НБ с помощью переключателя SW101.

Этим сигналом осуществляется инициализация всех внутренних блоков IC101. Узел контроля питания отслеживает величину напряжения аккумулятора НБ. Если напряжение становится меньше +3,5В, узел формирует сигнал ВАТ. LOW, который поступает на выв.31 IC101. Узел индикации позволяет отслеживать, в каком режиме находится телефон. Кроме того, индицируется состояние аккумулятора НБ. Матрица клавиатуры (18 клавиш) предназначена для ввода номера абонента и управления режимами работы телефона

1.3.4. Прохождение сигналов в РПУ переносной трубки

Как и в РПУ базового блока, здесь реализована схема супергетеродинного приема с двойным преобразованием частоты. Сигнал, переданный ББ, принимается антенной ANT (рис. 1.4) и через фильтр-пробку Т5, настроенный на несущую частоту РПДУ, и преселектор Т7 поступает на каскад УРЧ Q11), включенный по схеме с общим эмиттером. Такое включение транзистора Q11 оправдано тем, что рабочая частота РПУ в НБ ниже, чем в ББ.

Нагрузкой УРЧ является контур Т1. С его катушки связи усиленный радиосигнал поступает на вход 1-го смесителя (Q12), включенного также по схеме с общим эмиттером. Сюда же поступает сигнал 1-го гетеродина (Q13, Х11). Контур Т6, включенный в цепь коллектора транзистора Q13. настроен на 3-ю механическую гармонику кварцевого резонатора Х11.

В результате на выходе 1-го смесителя формируется сигнал, равный 1-й ПЧ 10,7 МГц. Этот сигнал через полосовой фильтр (Т2, ТЗ, С21 — С23, С73), формирующий АЧХ тракта, поступает на вход 2-го смесителя (выв.16 IC11). Частота 2-го гетеродина (внутри IC11) определяется резонатором Х11 (11 МГц). С выхода 2-го смесителя (выв. 2, 3 IC11) сигнал 2-й ПЧ 455 кГц через полосовой фильтр CF11 (455 кГц, полоса пропускания ±3 кГц), определяющий АЧХ тракта УПЧ (IC11), поступает на УПЧ и усилитель-ограничитель.

Усилитель-ограничитель (внутри IC11) необходим для того, чтобы убрать импульсные и шумовые помехи, наложенные на полезный сигнал. С его выхода радиосигнал 2-й ПЧ поступает на демодулятор внутри IC11), выполненный по схеме частотно-фазового детектора с внешним фазосдвигающим контуром Т4, шунтированным резистором R21 с целью уменьшения его добротности.

Сигнал звуковой частоты с вывода 91C 11 через регулятор громкости (SW103, R101, С103) поступает на выходной усилитель звука (Q109, Q101. Q102) и воспроизводится динамиком SP101. Служебные сигналы отфильтровываются активным фильтром (выв.10 IC11 — вход, выв. 11 — выход) и через фильтр R24, С108 поступают на вывод 3 формирователя импульсов данных IC103. С выв. 6 IC103 данные поступают для обработки на выв.33 микроконтроллера IC101.

Принципиальная схема НБ.

1.3.5. Прохождение сигналов в РПДУ переносной трубки

Задающий генератор РПДУ выполнен по схеме емкостной трехтонки на транзисторе Q17 (рис. 1.4). В цепи базы транзистора установлен кварцевый резонатор Х12 (16 МГц). Последовательно с резонатором установлены контур Т11, варикап D12 и блокировочный конденсатор С61. Речевой сигнал от микрофона через компрессор IC103 (выв.9, 8, 11, 10) и делитель R61, VR13, R46 поступает на анод варикапа D12, а сигналы формируемые микроконтроллером IC101 (служебные коды, ID-код, импульсы набора номера) — на катод варикапа через развязывающий конденсатор С63 и делитель напряжения VR12, R31, R32.

Изменение напряжения на выводах варикапа приводит к изменению его емкости, что в свою очередь изменяет частоту резонатора Х12. Таким образом осуществляется частотная модуляция. Контур Т11 компенсирует емкость варикапа при отсутствии модуляции, а в режиме сервиса подстройкой контура можно установить один из 10-ти возможных каналов передачи. Нагрузкой транзистора Q17 служит контур Т10, настроенный на 3-ю механическую гармонику резонатора Х12. С катушки связи Т10 ЧМ-сигнал подается на усилитель мощности Q16 и с него через согласующий контур Т9 и электрический удлинитель Т8 сигнал радиочастоты поступает на штыревую антенну для излучения.

Диоды D14, D15, установленные в цепи коллектора Q16, играют роль демпферов во время переходных процессов, возникающих в момент подачи и снятия питания на РПДУ. Рабочие точки транзисторов Q16 и Q17 стабилизированы от источника опорного напряжения (R25, D11, С53), подключенного к выходу ключа Q108, через который поступает напряжение +3,8В на РПУ. Сами же каскады на транзисторах Q16 и Q17 получают напряжение +3,8В через ключ Q19, который управляется сигналом ТХ SW, поступающим с выв. 12 микроконтроллера 1С101.

Rambler's Top100

Rambler's Top100

Copyright © Russian Hamradio.

Hosted by uCoz