电话机“免提”电路的工作原理与维修
常见电话机整机电路工作原理探析
常见电话机整机电路工作原理探析电话机是一种基本的通信工具,已经成为我们日常生活中不可或缺的部分。
电话机整机电路是指整个电话机内部的电路系统,其主要功能是完成电话的拨号、呼叫、接听、通话等基本功能。
本文将对常见电话机整机电路的工作原理进行探析。
电话机整机电路主要由以下几个部分组成:话筒、听筒、拨号盘、振铃装置、线路控制电路、放大电路、滤波电路等。
电话机电路的整体结构是一个通路导向的结构,通路从话筒开始,经过放大、滤波、线路控制等环节,最终到达听筒。
下面将对各个部分的工作原理进行详细介绍。
话筒和听筒部分是电话机中最基本的部分,直接用于声音的录制和播放。
话筒是一种能够将声音转换成电信号的装置,其中包含一个振膜和一个磁环,振膜会根据声波的变化而发生振动,这个振动将磁环中的电线圈产生的磁场变化,进而产生一个与声音有关的交流电信号。
听筒则是将电信号转换成声音的装置,其中包含一个电磁铁和一个振动膜,电磁铁的电场由电流控制,改变电磁铁的磁场会带动振动膜发生振动,进而发出人耳可听到的声音。
拨号盘用于拨号,其原理是基于DTMF(双音多频)技术,即通过按下拨号盘上的数字键,发出不同的DTMF信号,这个信号会被传输到电话交换机,进而实现电话的拨号功能。
振铃装置主要是用于接收到呼叫时,会发出响铃的声音。
振铃装置原理是基于电磁感应,接收到来自电话交换机的电信号,电流经过声音振板时,会使得振铃装置的铃铛发生震动,发出响铃声。
线路控制电路包括了接口电路和信号发送电路。
接口电路将电话所在的线路与电话交换机相连,实现电话的拨打、接听、挂断功能。
信号发送电路主要通过接口电路向电话交换机传输DTMF信号,实现电话的拨号功能。
放大电路主要作用是将话筒产生的微弱信号进行放大,以保证信号能够顺利传输到接收方。
在电话机的传输过程中,由于传输距离较长,信号会出现衰减,放大电路需要对信号进行补充,使得信号能够顺利的到达接收终端。
滤波电路的作用是降低电磁干扰和噪声。
电话机电路图全集
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TBP18A15免提对讲电路说明
TBP18A15免提对讲模块说明一、概述:原理:TBP18A15免提对讲模块采用UTC34018声控免提专用集成电路制作。
其工作原理是根据发送通道和接收通道的信号强度,自动切换发送或接收工作状态,同一时刻只能有一个通道工作。
作用:在免提对讲电路中能有效抑制由声音回授引起的振鸣,提高对话音量。
缺点:接收和发送转换间隙需要有1-2秒的停顿,不宜快速对话。
用途:用于双向免提对讲。
楼宇对讲要求较高的场合。
性能指标:请参考UTC34018说明书外形尺寸:51.6×33.0mm二、原理图:图一为我公司制作的TBP18A15的原理图。
注意图中UTC34018的外围电路元器件数值为UTC34018生产厂家提供的参考数值,我公司根据实际情况有所调整。
图一、TBP18A15免提对讲模块原理图三、外接端口分布图:图二为端口及部分元器件分布图。
有关接口和调节电位器解释如下:JP1――9V直流电源输入。
JP2――接麦克风,灵敏度要求在56DB左右。
JP3――音频输入输出。
JP4――1脚为使能控制输入,高电平有效;2脚为铃声输入。
JP5――接8欧喇叭。
J1 ――开路时,MIC由外部供电;短路时MIC由内部供电。
RP1――调平衡,防止振鸣。
RP2――音量电位器。
图二、TBP18A15部分元器件分布图四、应用:1、简易型双向免提对讲:使用两块本电路,可构成简易型双向免提电路。
如图三,可用于不需手动呼叫连续对讲的场合,如银行、售票等服务窗口。
此电路对讲音量大,不会发生振鸣现象。
加装按钮开关以及音乐片集成电路等,可构成办公室、家庭等场合使用的双向免提对讲电路。
图三、简易型双向免提对讲 2、在楼宇对讲系统中的应用:图四、在楼宇对讲系统中的应用。
电话机原理与维修
遵循原厂规范
在维修时,应遵循原厂提供的 维修手册和操作规范,以免造 成进一步损坏。
保持环境清洁
在维修过程中,要保持工作环 境的清洁,避免灰尘和污垢进
入电话机内部。
常见故障分类
线路故障
包括线路接触不良、线路断裂、线路老化等。
话筒故障
包括话筒无声、话筒杂音、话筒接收不良等。
电源故障
包括电源适配器损坏、电源电路板故障等。
扬声器故障
包括扬声器无声、扬声器杂音、扬声器音量 调节问题等。
03
电话机常见话机最常见的故障之一,表现为通话过程中出现杂音、断线或对 方听不到声音。
详细描述
通话故障可能是由于线路问题、电话机内部元件损坏或信号干扰等原因引起的。 排除方法包括检查线路连接是否牢固、更换电话线、检查电话机设置以及尝试 在不同地点使用电话机进行通话等。
示效果。
无线电话机的应用前景
无线充电技术
无线充电技术将使得无线电话机摆脱线缆束缚,方便用户随时充 电。
物联网应用
无线电话机将作为物联网设备的一部分,实现与其他智能设备的互 联互通。
全球漫游能力
随着全球通信网络的不断优化,无线电话机将具备更强的全球漫游 能力,方便用户在任何地方保持通讯。
网络电话机的技术革新
。
键盘
键盘用于输入数字或拨号,是 用户与电话机进行交互的主要
界面。
线路
线路负责传输电信号,包括电 话线、信号线等。
电话机的通信原理
01
02
03
声音转化为电信号
当用户在电话机上说话时, 话筒将声音转化为电信号。
电信号传输
电信号通过线路传输到对 方的电话机上。
电信号还原为声音
电话机原理、装调与维修 (4)
记忆维持电路
R键的电路组成
电话机的整机电路图和识图方法
HA868(Ⅲ)P/TSD电话机电路元件 排列及电路印制板图
电话机常见故障检修
▪ 叉簧开关的检修 ▪ 手柄的检修 ▪ 按键盘的检修 ▪ 机壳的维护 ▪ 电话机绳和螺旋绳的维护
电话机典型故障的检修
▪ 1.典型故障现象的分类及发生部位 ▪ ① 拨号电路典型故障:不能拨号;能拨号但拨号无效;拨错号;部
电话机整机电路分析 与常见故障维修
▪ 3. 电话机整机电路图的识图方法 4. HA868(III)P/TSD型电话机的整机电路图 5. 电话机的常用部件与出现的典型故障检修、测试与维修方法
电话机整机电路的组成
电话机电路基本组成
电话机保护电路
电话机典型故障的检修
▪ 2.特殊电路的典型故障判别
电话机整机常见故障维修
简易电话机测试仪的电路原理图
分号码不能拨号。其故障可能发生在叉簧开关极性转换电路;拨号开 关电路;拨号集成电路;键盘电路处。 ▪ ② 振铃电路典型故障:无振铃;振铃时断时续;铃声异常;铃响一 声即挂。其故障部位可能是叉簧开关;整流电路;极性转换电路;振 铃发生电路;拨号开关电路;电路板漏电、断裂等。 ▪ ③ 通话电路典型故障:无受话与送话;无受话;无送话;无免提扬 声;杂音大或变音。其故障在供电电路;通话电路;通话集成电路; 免提集成电路;手柄;开关元件等处。 ▪ ④ 锁控典型故障:不能锁零;不能拨零;拨错号。其故障可能发生 在锁控计数电路;键盘电路和锁头处。 ▪ ⑤ 数字显示典型故障:无显示;断划;显示暗淡。其故障出在数显 电路;液晶板;导电橡胶;电池电量不足等方面
电话机的工作原理
电话机的工作原理
电话机是一种用于语音通信的设备,其工作原理涉及到信号的传输和转换。
电话机的工作原理可以分为两个主要部分:信号传输和语音转换。
1. 信号传输
电话机通过电话线路传输信号。
当用户拨号时,电话机会将拨号信号转换为电信号并通过电话线路发送出去。
电话线路是由多根导线组成的,其中一根用于发送信号,另一根用于接收信号。
信号的传输是通过电流的变化来实现的。
拨号信号的传输是通过频率的变化来实现的,每个数字对应一个特定的频率。
2. 语音转换
电话机中的麦克风用于将用户的声音转换为电信号。
当用户说话时,声音会通过麦克风转换为电流。
这个电流会通过电话线路传输到接收方的电话机。
接收方的电话机会将电流转换为声音,通过耳机或扬声器播放出来。
电话机的工作原理还涉及到一些其他的技术和组件:
1. 拨号盘:用于输入电话号码,通过拨号盘上的按钮来发送拨号信号。
2. 音频放大器:用于放大从电话线路接收到的信号,以便于在耳机或扬声器中播放出来。
3. 免提功能:一些电话机还配备了免提功能,可以将声音通过内置的扬声器放大,使用户无需使用耳机即可通话。
4. 线路接口:电话机通过线路接口与电话线路相连。
线路接口将电话机的电路与电话线路相连接,以便于信号的传输。
总结:
电话机的工作原理主要包括信号传输和语音转换两个方面。
通过电话线路传输信号,将用户的声音转换为电信号,并通过耳机或扬声器播放出来。
电话机还包括拨号盘、音频放大器、免提功能和线路接口等组件,以实现更好的通信体验。
第二章电话机原理与维修技术
利。 • 1889年:美国一个殡仪馆老板-史端乔获得第一个自动电话选
择器的专利。 • 1892年:第一部用史端乔选择器的自动电话交换机在美国印第
脉冲拨号原理
• 1963年:出现第一部按键电话机。 • 1969年:出现第一部按键式全电子电话机和双音多频发号方式。
(3)拨号电路
是由拨号专门集成电路、键盘和外围电路构成。 它可以把键盘输入的号码变成相应的脉冲或者双音多频 信号,送到线路上。同时发出静噪信号来消除拨号时在 受话器中产生的“咯咯”声。
(4)通话电路
它主要起2/4线转换、放大接收、发送信号、消侧 音作用。
2、按键电话机电路的工作原理 (1)振铃电路
功能 含义
P 脉冲
T
双音 频
D 免提
S 储号
P/T
脉冲/ 双音
L 锁号
d 扬声
四、电话机常用元件
1、受话器 双极式,差动式,动圈式,压电式
主要指标 (1)阻抗 电磁式:150、300、350Ω 动圈式:150 Ω 压电式:1200 Ω
(2)灵敏度
功率灵敏度:将受话器接在一个和它内阻相等的信号 源上,受话上获得1mW电功率时在仿真耳中测得的声 压级(dB),一般是在1KHz信号测定。所以有平均功 率灵敏度,即在300~3400Hz范围内测定的功率灵敏 度算术平均值。
1、微型化 5、复印化 2、多功能化 6、智能化 3、声控化 7、翻译化 4、录音化 8、可视化
2.2 电话机的结构和基本工作原理
2.2.1 电话机的结构
受话器 显示屏
叉簧 送话器
机壳
主板
按键盘
电话机免提故障检修
电话机免提故障检修故障现象一台HA8886(2)P/TSDL(LCD)多功能电话机经常出现免提自动摘机现象,而其他功能均正常。
分析检修检查后发现,拨号集成电路中的EMg1410CK的免提信号输入脚11的接地电容C16的电阻仅100Ω左右,换一只新的容量为104pF的瓷介电容后,话机正常。
故障现象一台翔云1689故障现象一台HA8886(2)P/TSDL(LCD)多功能电话机经常出现免提自动摘机现象,而其他功能均正常。
分析检修检查后发现,拨号集成电路中的EMg1410CK的免提信号输入脚11的接地电容C16的电阻仅100Ω左右,换一只新的容量为104pF的瓷介电容后,话机正常。
故障现象一台翔云1689(6A)P/TSDL-LCD电话机用免提摘机时,无拨号音,其他功能均正常。
分析检修检修时,首先将话机置于免提状态,测量电话线两端电压为14V左右,表明克提摘机正常,故障可能在免提受话放大电路,该电路的功放级采用的是OTL电路,测此电路供电电压VCC,即V20(型号为8050)的c极电压为7V,而中点电压,即V20和V21(型号为8550)的e极电压为6V,正常时该点电压应为Vcc/2即3.5V,测推动管V19的c极电压为66V左右,比正常时的4.2V高,检查其b极电压为0V,断定b极存在短路,检查发现基极接地电容器C45的电阻级几十欧,换一容量为103PF的瓷介电容器,故障排除。
电话机免提故障检修@周明(本文共计挂机时好,摘机自动进入免提状态,常见是叉簧开关的故障:久用后内部接点间绝缘不良,可以更换相同的叉簧开关.选择2.话机设置3.通话音量4.音量+ 这样都不行的话,那就是你的固话送话器有问题。
或者讲话的距离太远挂机时好,摘机自动进入免提状态,常见是叉簧开关的故障:久用后内部接点间绝缘不良,可以更换相同的叉簧开关。
电话机不用时发出类似拖拉机声音原因这种电话机一般都是电子式免提电话机,平时机内的电子门电路直接接在外线上,由于电子门电路由于久用或受雷电等影响,漏电加大,会进入免提启动状态。
免提通话专用集成电路TEA1093
免提通话专用集成电路TEA1093摘要:TEA1093是给电话机提供免提功能的专用集成电路,其内部由电源、话筒放大器、扬声器放大器和双工控制器组成。
本文主要介绍了该集成电路的引脚功能、工作原理和应用电路。
关键词:电话机;免提;专用集成电路; TEA10931. 概述TEA1093是飞利浦公司生产的一种专用集成电路,可与电话机通话集成电路TEA106X系列配套使用,以提供免提功能。
TEA1093内部主要由电源、话筒放大器、扬声放大器和双工控制器组成。
2. 引脚排列及功能TEA1093的引脚排列见图1。
各引脚功能如下:1脚DLC/MUTER:动态限幅器定时调整/接收通道静噪输入;2脚RIN1:接收放大器输入1;3脚RIN2:接收放大器输入2;4脚LSP2:扬声放大器输出2;5脚GAR:接收增益调整;6脚LSP1:扬声放大器输出1;7脚SREF:电源参考输入;8脚GND:接地端;9脚SUP:电源输入端;10脚VBB:电源输出端;11脚VOL:接收音量调整端;12脚SWR:转换范围调整;13脚STAB:参考电流调整;14脚SWT:转切定时调整;15脚VA:VBB电压调整;16脚IDT:空闲方式定时调整;17脚PD:降功耗输入;18脚GNDMIC:发送放大器参考接地端;19脚MUTET:发送信道静噪输入;20脚MOUT:话筒放大器输出;21脚GAT:话筒放大器增益调整;22脚MIC:话筒输入;23脚RNOI:接收噪声包络定时调整;24脚RENV:接收信号包络定时调整;25脚RSEN:接收信号包络灵敏度调整;26脚TNOI:发送噪声包络定时调整;27脚TENV:发送信号包络定时调整;28脚TSEN:发送信号包络灵敏度调整。
3. 工作原理TEA1093的内部框图见图2。
3.1 电源电路电源电路由两个晶体管VT1、VT2组成的控制开关、电压稳压器、降功耗电路等组成。
电源电路把线路电流分流为一个稳定的电源电流,通过VT1、 VT2电流控制开关,对VBB端输送一个最大的有用电流,电压稳压器在VBB与GND(地)之间建一个直流电压。
电话机“免提”电路的工作原理与维修
电话机“免提”电路的工作原理与维修第一篇:电话机“免提”电路的工作原理与维修电话机“免提”电路的工作原理与维修现在市场上免提电话机已占有很大的比重。
下面以HA903P/TD 型免提电话机为例,分析一下免提通话电路的工作原理及故障维修。
免提电话是在普通电话机的电路基础上增加了免提通话电路。
HA903P/TD型电话机的免提通话电路(电路原理图如附图所示)由免提发送电路、发送与接收检测电路、功率放大电路等部分组成。
电感5L1、二极管5VD1~5VD3、电容5C1、5C2组成免提通话电路的电源电路。
二极管5VD2与电感5L1相并联,为免提挂机时在5L1上产生的感应电压提供放电通路,电阻5R1、发光二极管5VD4组成免提指示电路。
免提发送电路由三极管5VT3、5VT5、运放5A1-1、5A1-2及其周围元件组成,5VT3组成发送前置放大器,该放大器是一电压并联负反馈放大器。
由于5VT3的发射极接了电位器5RP2,使该放大器又具有了电流串联负反馈的性能,5RP2控制了该放大器的增益,增大5RP2,增益减少,减小5RP2,增益增大。
二极管5VD11、电阻5R39组成静音控制器,在发号状态下,发号集成电路(LH91210C)的{13}脚输出的低电平信号使5VD11导通,将发送前置放大电路封闭。
放大后的声音信号分为两路。
一路经电容5C8送往5A1-1的{10}脚,5A1-1及其周围元件组成中间放大器,二极管5VD、5VD6、5R6、5R7组成的反馈网络控制放大器的增益,放大后由8脚输出到5A1-2的第{12}脚,经5A1-2组成的缓冲输出级放大后,从{14}脚输出,由5B2的初级送往外线;另一路声音信号经电阻5R32、5R30送往由5A1-3组成的发送检测电路,放大后从1脚输出,放大器的增益由二极管5VD11、5VD12、电阻5R27、5R29控制,5RP3为灵敏度控制电位器,1脚输出的信号送到由二极管5VD9、5VD10、电容5C23、5C22组成的倍压整流电路进行整流。
电话机基本原理
电话机基本原理此原理图分为5大部分,国内的电话机基本依此原理图设计,熟悉此图,电话机基本能修。
1:极性保护电路,作用是把外线不确定的正负电压变为确定的单一极性。
2:振铃电路,来电话振铃。
3:手柄通话电路,作用是利用手柄通话与送话。
4:免提电路,免提送受话。
5:拨号电路,完成电话号码传送,分为音频与脉冲拨号电话机型号代表的含义如:HA868(III)P/TSD-LCDHA: 电子电话机868:指入网证号(iii):外形p/t:p为脉冲拨号,t为音频拨号s:锁控电路d:免提lcd:液晶显示电话机在待机时外线电压为50V左右,话机摘机,交换机识别后外线电压降为10V,并向主教方发送25HZ连续的拨号音,就是我们听到的嗡嗡声。
,主叫拨号,若成功,交换机向对方外线发送电压是~90-110V,25HZ响3秒,停1秒的振铃铃流信号,被叫摘机,双方通话。
若不成功,则交换机向主叫方送25HZ,响1秒停1秒的占线信号。
一:极性保护电路的任务是把外线不固定的直流电压变为固定的直流电压,防止外线极性接错,烧毁话机内部线路,外线经压簧开关到二极管d301 302 304 304输出+向电压经r101送至开关管Q102。
其中VR1为270V压敏电阻,防止外线雷击或与220V市电相连,保护后面线路。
ZD101 为90V保护稳压管,防治外线电压过高。
二:振铃电路现在有2种,1是需要外接电源的的电路,如KA2410,2是不需要外接电源的电路,如:KA1240。
分别介绍2种电路。
ka2410 8脚振铃IC,管脚作用1电源,振铃时为27V2触发,通过100K电阻接电源,易起振。
3低频振荡器定时电容一般为0.47UF,改变电容的容量,可以改变振铃的快慢。
4低频振荡器定时电阻150K5地6高频振荡器外界定时电阻180K7高频振荡器外界电容,改变容量可以改变振铃的音调。
8输出外线来电,铃流信号经c301耦合,R301降压D306 305 307 308整流,ZD301稳压,C301滤波得到27V的电压到2410的1脚,2410得电后从8脚输出振铃信号3901格掉直流后经变压器T301耦合至扬声器发声。
电话机部分电路详细解说
电话机部分电路详细解说
二极管在话机中的应用
换向电路 放电管保护话机 如果短路损坏则无法接听拨打电话,如果断路损坏则失去保护作用。 换向电路和整流电路的区别 没有滤波电容 。 语音交流信号是如何通过换向电路的 如果电话线TIP1为正,RING 为负可以使用,TIP2为负,RING 为正则无法使用,图中应该是那个二极管损坏了
抬机取电采用模拟电感取电
抬机取电电路: 采用模拟电感进行取电 与08话机类似 能在对话机电声参数影响比较小的情况下实现比较大的电流供电 等效与
反极检测
反极信号 某些交换线路提供反极计费功能或显示中反极信号。挂机时假如线路为a +, b-,接通后,交换机会让线路变成b+,a- 。那个反极时间能持续多久 通话双方有一方挂机。反极信号和被叫端局送来的被叫摘机信号都是用来记费的,但应用的场合是不一样的。我们话机是使用双音频来表示对方摘机的。
换向电路故障分析
D1或D4断路,D2或D3 短路 用万用表在线测量就可以确定故障 1.去掉外线,二极管测试档直接测试二极管管两端电压降 正向0.7 反向 超量程。 2.带外线抬机测试 二极管上的压降。
电源电路分析
1.电话线是一定条件下的直流恒流源。电话线上的电压与话机阻抗成正比。V=I x Rl 挂机后电话机相当与断路,阻抗非常高,外线电压为48V左右。抬机后与电话阻抗有关,一般家用电话为6-12v左右。 话机挂机供电方式: 1.电池或市电供电,2.电话线上偷电 偷电电流受标准限制,不允许超过标准 有多种挂机偷电电路,底端商话采用简单的取电电路
手柄通话电路
此部分电路实现语音发送功能。Mic信号通过Q10和Q11,两级放大送到外线上去了。 调整R47可以调整发送强度,即mic声音大小。D21和R51实现了自动增益调整。 R48R49R54R50D22来实现消侧音和接收自动增益调整功能。。
电话机原理与维修
电话机原理与维修1. 电话机的原理电话机是一种能够进行语音通信的电子通信设备。
它基于电话原理,通过电信号的传输和转换来实现声音的传递。
1.1 传输原理电话机的传输原理是基于模拟信号的传输。
当电话机接通时,话筒会将声音转换为电信号,然后通过电话线路传输到对方的听筒。
在接收端,听筒将接收到的电信号转换为声音。
1.2 信号转换电话机中的信号转换主要包括两个方面:话筒的声音转换为电信号,电信号转换为声音。
•话筒的声音转换为电信号:话筒中使用了电磁感应原理。
当话筒中的薄膜受到声音的压力变化时,会产生相应的磁场变化,进而在线圈中产生感应电流。
•电信号转换为声音:话筒中的听筒采用了电磁激磁原理。
当电信号通过线圈时,会在听筒的磁场中产生力,使得听筒震动,进而产生声音。
1.3 电话线路和交换机电话机之间的通信是通过电话线路和交换机来实现的。
电话线路负责传输信号,交换机负责连接不同的电话机。
电话线路是一种专门用来传输信号的电缆。
它可以将电信号传输到远距离。
交换机是一种用于连接电话机的设备。
它能够根据呼叫的要求,将电话信号从发送方传输到接收方。
2. 电话机的维修电话机在使用过程中可能会出现一些故障,需要进行维修。
以下是一些常见的电话机故障和维修方法:2.1 无法接通当电话机无法接通时,可能是由于以下原因导致的:•电话线路故障:检查电话线路是否连接正常,是否有线路短路或断路的情况。
•交换机故障:如果其他电话机正常工作,那么可能是交换机出现问题。
需要联系电话运营商进行修复。
2.2 无法通话当电话机可以接通但无法通话时,可能是由于以下原因导致的:•话筒或听筒故障:检查话筒和听筒是否正常工作,可以尝试更换新的话筒或听筒。
•电线接触不良:检查电话机内部的连接是否正常,确保各个电线接触良好。
•电源故障:如果电话机是通过电源供电,检查电源是否正常工作,确保电源线连接正常。
2.3 噪音干扰当电话机通话中出现噪音干扰时,可能是由于以下原因导致的:•外部干扰:检查电话机周围是否有其他电子设备产生的干扰,移动电话、电视机等都可能引起噪音。
电话机部分电路详细解说
通话电路是电话机中负责传输和接收语音信号的核心 电路。当电话处于通话状态时,通话电路负责将声音 转化为电信号,并通过电话线传输到对方;同时,它 还将对方传来的电信号还原为声音,以便我们能够听 到对方说话。
当电话接收到对方传输的电信号时,通话电路负责将 其还原为声音。这一过程通过扬声器或听筒完成,它 们能够将电信号还原为声音的振动,以便我们能够听 到对方说话。
通过解码器将数字信号转换为模拟信号,再驱动显示屏显示相应的 字符或数字。
主要元件
解码器、显示屏、驱动芯片等。
电源电路
电源电路
为电话机提供稳定的直流电 源,确保各部分电路的正常 工作。
工作原理
将交流电源转换为直流电源 ,通常采用开关电源或线性 电源。
主要元件
变压器、整流器、滤波器、 稳压器等。
其他辅助电路
通话电路的组成部件
放大器
放大电信号,使其 适合传输。
线路驱动器
将信号发送到电话 线,同时从电话线 接收信号。
麦克风
负责将声音转化为 电信号。
调制器
将电信号调制为适 合电话线传输的信 号。
扬声器或听筒
将电信号还原为声 音。
通话电路的常见故障及排除方法
无声音输出
可能是扬声器或听筒故障,需要更换。
杂音或噪音
拨号电路的常见故障及排除方法
无拨号音
检查电话线是否正常连接,电话机是否处于待机 状态,以及振铃电路是否正常工作。
拨号困难
检查拨号键盘是否有按键卡住或损坏,以及拨号 芯片是否正常工作。
无法接通
检查电话号码是否输入正确,以及电话线是否正 常连接。
04
通话电路
通话电路的工作原理
声音转化为电信号的过程是通过麦克风实现的。麦克 风可以将声音的振动转化为电信号,该信号随后被放 大并处理以适应电话线的传输。
按键电话机免提扬声通话电路分析及故障检修
按键电话机免提扬声通话电路分析及故障检修
李考明
【期刊名称】《电信技术》
【年(卷),期】1997(000)009
【摘要】按键电话机免提扬声通话电路分析及故障检修□李考明现以HA888(Ⅲ)P/TSD型电话机的免提扬声通话电路为例,对按键电话机的免提扬声通话电路进行分析并介绍3例故障检修方案.HA888(Ⅲ)P/TSD电话机的免提扬声通话电路如图1所示.它主要由集成电路...
【总页数】1页(P42)
【作者】李考明
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN916.38
【相关文献】
1.按键电话机通话电路故障分析及检修 [J], 肖桃清
2.电话机免提通话集成电路的原理与故障分析 [J], 刘波粒;刘彩霞
3.电话机免提通话集成电路的特点及常见故障的分析 [J], 韩提文
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电话机“免提”电路的工作原理与维修
电话机“免提”电路的工作原理与维修篇一:电话机整机电路常见故障维修电话机整机电路常见故障维修一、铃声异常(1)电话机挂机时铃响不断。
一般是电话机振铃电路中的电容被击穿短路,使收铃器输入失去直流作用。
挂机时外线直流外线馈电电压为振铃集成IC 提供工作电源,所以挂机时铃响不断。
一般只要更换打振铃电容就可以了。
如果振铃电容没坏,应检查抑制电路板是否漏电或是否由于焊点处理不当而短路。
(2)脉冲拨号时铃响。
这是振铃输出变压的初、次级线圈相碰接引起的。
这种故障是因为在电话机摘机后有直流馈电电流通过振铃集成IC。
在摘机后,其外线端电压较低,收铃器不会响铃,但当脉冲拨号是,脉冲电压幅度较大足以使收铃器发出铃响。
检测振铃集成IC输出端部分的抑制电路电路板和焊点,如果没有相碰,则更换变压器就可以了。
(3)铃声小。
检查在收铃状态下集成IC的直流电压是否为25~27V。
若低于正常值较多,应检查输出耦合电容是否漏电或击穿短路,若电压基本正常,应检测输出衰减电阻阻值是否变大,开关、线圈是否局部短路,否则就是IC性能不良。
二、无振铃(1)当整流桥中任意一只二极管断路后,桥式全波整流会变为半波整流,这是振铃电容只有充电回路而无放电回路,从而失去了充放电作用而不能通过交流电。
可见,铃声电流不能通过振铃电容,以致振铃IC得不到电源而不能工作。
(2)当电话机出现无振铃故障时,要在振铃状态下按以下步骤检查。
①测量整流桥输入交流电压。
正常时约为60V;若接近0V,应检测振铃电容和降压电阻是否断路,开关是否损坏或引线是否脱焊。
②测量振铃IC的直流电压。
正常时为25~27V;若接近0V,应检查整流、滤波电路是否被击穿短路,整流桥是否有二极管损坏,否则就是振铃IC内部短路。
三、铃响失真(1)电话机响铃时,只响一下,接机后听到拨号音,不能通话。
这种故障的原因一般是压敏电阻RV1接解不良或参数改变。
当铃响一下后,振铃电压使的RV1阻值下降,相当于电话机摘机,交换机自动切断铃流,此后,RV1阻值又慢慢变大,使电话机恢复原来的挂机状态。
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电话机“免提”电路的工作原理与维修篇一:电话机整机电路常见故障维修电话机整机电路常见故障维修一、铃声异常(1)电话机挂机时铃响不断。
一般是电话机振铃电路中的电容被击穿短路,使收铃器输入失去直流作用。
挂机时外线直流外线馈电电压为振铃集成IC提供工作电源,所以挂机时铃响不断。
一般只要更换打振铃电容就可以了。
如果振铃电容没坏,应检查抑制电路板是否漏电或是否由于焊点处理不当而短路。
(2)脉冲拨号时铃响。
这是振铃输出变压的初、次级线圈相碰接引起的。
这种故障是因为在电话机摘机后有直流馈电电流通过振铃集成IC。
在摘机后,其外线端电压较低,收铃器不会响铃,但当脉冲拨号是,脉冲电压幅度较大足以使收铃器发出铃响。
检测振铃集成IC输出端部分的抑制电路电路板和焊点,如果没有相碰,则更换变压器就可以了。
(3)铃声小。
检查在收铃状态下集成IC的直流电压是否为25~27V。
若低于正常值较多,应检查输出耦合电容是否漏电或击穿短路,若电压基本正常,应检测输出衰减电阻阻值是否变大,开关、线圈是否局部短路,否则就是IC性能不良。
二、无振铃(1)当整流桥中任意一只二极管断路后,桥式全波整流会变为半波整流,这是振铃电容只有充电回路而无放电回路,从而失去了充放电作用而不能通过交流电。
可见,铃声电流不能通过振铃电容,以致振铃IC得不到电源而不能工作。
(2)当电话机出现无振铃故障时,要在振铃状态下按以下步骤检查。
①测量整流桥输入交流电压。
正常时约为60V;若接近0V,应检测振铃电容和降压电阻是否断路,开关是否损坏或引线是否脱焊。
②测量振铃IC的直流电压。
正常时为25~27V;若接近0V,应检查整流、滤波电路是否被击穿短路,整流桥是否有二极管损坏,否则就是振铃IC内部短路。
三、铃响失真(1)电话机响铃时,只响一下,接机后听到拨号音,不能通话。
这种故障的原因一般是压敏电阻RV1接解不良或参数改变。
当铃响一下后,振铃电压使的RV1阻值下降,相当于电话机摘机,交换机自动切断铃流,此后,RV1阻值又慢慢变大,使电话机恢复原来的挂机状态。
所以只响一下铃,拿起手柄只能听到拨号音。
只要换一只压敏电阻就可以了。
此外抑制电路板受潮、氧化或漏电,也有可能出现这种故障。
这时只要对电路板进行清洗烘干就可以了。
(2)电话机响铃出现单音,即铃响出现连续的“嘟- --- ”声,这就是响铃失真故障。
这种故障一般是超频振荡器频率不正常或停振引起的,应检测超低频振荡器及外接元件是否良好,超低频振荡器有无虚焊、短路等,否则就是超低频振荡器内部损坏。
(3)铃声嘶哑是响铃失真故障,一般是超低频振荡器直流供电滤波不纯所致,应检测滤波电容是否失效或虚焊,否则就是超低频振荡器内部损坏。
四、摘机后电话不通(1)当电话机只能收铃,不能送、受话时,电源定向电路的4只二极管中必有1只断路或短路。
若摘机后,测量外线端直流电压约为48V,把两根外线对调后电压变为6~9V,则是电源定向电路中有1只二极管断路;如果摘机后测量外线直流电压接近0V,把两根外线对调后电压为6~9V,则是电源定向电路中有1只二极管击穿短路。
更换损坏元件就可以了。
(2)叉簧开关接触不良、引线脱焊或供电电路故障。
五、脉冲拨号是拨号音不断脉冲拨号方式的缺点是拨号速度慢,会产生波形畸变,可能出现错号;脉冲信号幅度较大,容易产生线间干扰。
双音频拨号方式的优点是拨号速度快,信号在载波电话系统中传输更为方便。
采用双频制音频信号,能提高抗干扰能力,减少交换机接通的差错,从而提高交换机的接通率。
双音频拨号方式特别适用于程控交换机。
脉冲拨号时听到脉冲发出的“喀喀”声,说明拨号IC工作正常。
拨号音不断,一般是拨号脉冲信号振幅过低所致。
在脉冲开关中,定有一只管特性不良或其偏置元件变值。
若电源定向电路中的二极管、整流二极管的反向电阻过小、压敏电阻和过压保护稳压管VD性能不良,也会出现这种故障。
六、不能脉冲拨号双音频拨号正常,但不能脉冲拨号的故障是对于拨号方式具有脉冲/双音频兼容的电话机来说的。
先检查P/T开关是否置于“P”位置。
HA868(III)P/TSD型按键电话机在选择双音频拨号时,拨号集成电路IC的14脚是拨号选择端P/T,该脚接正电源VDD时,为脉冲式拨号;该脚接负电源VSS时,为双音频式拨号。
应检测脉冲开关管及偏置元件是否损坏、虚焊。
七、不能双音频拨号脉冲拨号正常,但不能双音频拨号的故障也是对具有脉冲/双音频兼容的电话机来说的。
先检查P/T开关是否置于“T”位置。
测量拨号集成电路IC的14脚应为0V,否则应检测P/T 选择开关SA4是否损坏或焊点不良。
然后在拨号时测量拨号集成IC的11脚(TONEOUT端)电压,其值应为1.6V左右,如无电压输出,一般是拨号集成IC损坏;若输出电压正常,则应检查双音频放大管及其偏置、输出元件是否损坏、虚焊。
八、按键拨号不正常键盘数码某一字键不能拨号,一般是该字键构件损坏,如导电橡胶老化、不清洁、脱落等原因造成的。
键盘某一行或某一列不能拨号,一般是拨号集成电路至键盘连接排线断线或焊点脱焊、虚焊所致,否则就是拨号集成电路内部损坏。
键盘某相邻的两行或两列字键不能拨号,一般是拨号集成电路相邻的引出脚或键盘的连接排线焊点搭锡造成短路所致。
例如:若纵列2、5、8、0不能拨号,一般是拨号集成IC的2,3脚短路;若横行4、5、6不能拨号,一般是集成IC的19,20脚短路。
九、无送、受话测量通话集成电路IC的1脚电压,正常时约为4V,否则,应该检查叉簧是否接触不良,整流二极管是否接触不良或脱焊,滤波电容是否短路;若这些元件都无不良,则是通话集成IC内部损坏。
十、无送话用镊子碰通话集成IC时,从受话放大器中听到感应交流杂音,说明是送话输入电路有问题,应检查话筒线、送话器及供电可调电阻是否良好;外围元件是否接触不良。
若碰触通话集成电路IC输入脚时,受话器无声音发出,应检测通话集成电路IC输入、输出之间是否虚焊,否则是通话集成IC损坏。
十一、无受话用镊子碰通话集成IC时,从受话放大器中听到感应交流杂音,说明放大电路基本工作正常,应检测外围电阻、电容是否损坏或虚焊。
若碰触通话集成电路IC没有发出声音,应检测受话器及话筒线是否良好;二极管整流是否被击穿短路;滤波电容是否断路、失效或虚焊,否则就是通话集成IC损坏。
十二、受话音小受话音小,一般是受话器灵敏度降低所致。
若受话器良好,应检查旁路电容是否漏电。
是否内部干枯容量减小,外围阻值是否变大,否则就是通话集成电路内部接触不良引起放大倍数下降。
接在通话集成电路5脚与6脚间的电阻是接收放大器的负反馈外接元件,适当增大电阻可提高接收音量。
若以上处理还是不行,则只能换通话集成电路。
十三、发送音小发送音小的故障,一般是送话器的灵敏度降低所致。
其次就是可调电阻接触不良或变值所致。
若换送话元件还不能处理,则换通话集成电路。
十四、免提无送、受话免提无送、受话一般发生在送话和受话的公用电路中,要着重检查电源供电电路。
测量免提电源稳压管两端电压,若大于5V,说明电源供电正常,那么就要检测滤波电容是否断路或失效,变压器初级线圈是否断线,电源滤波扼流圈是否断路。
若测量稳压二极管两端电压接近0V,说明电源供给电路有问题,应检查叉簧开关是否引线脱焊或接触不良。
十五、免提送音小(1)检查送话器是否灵敏度降低,其供电电路的负载电阻R是否变值(2)检查放大管是否特性不良,或前置放大是否增益下降。
将可调电阻的阻值调小一些,可以提高发送音量。
(3)发送信号主要由功放IC的放大器进行放大,其增益下降是造成送话音小和主要原因。
应重点检查反馈元件是否阻值变大,功放IC的旁路电容是否容量减小。
(4)供电电路故障十六、免提受话音小免提接收放大器的接收放大输入高频旁路电容是否漏电;输出耦合电容是否容量减小。
若发送控制放大输出倍压整流电路漏电,会使开关管微导通,从而对接收信号产生分流并造成音小。
电话机常见故障维修1、电话机最最常见的故障:不挂机、挂机状态指示灯亮、挂机状态有“喀啦”声、来电时自动接听、铃音响半声等,其故障原因往往是作为电子开关用的三极管A92(A94)、A42击穿或漏电。
此类故障最为常见。
2、同样是不挂机,且计时不停,原因是启动端三极管(9014)漏电、瓷片电容漏电、上拉电阻开路。
这种现象不太常见,但也不得不防。
3、手柄通话时免提也响:这种故障不难判断,原因是压簧开关接触不良,当然压簧开关也能引起无法摘机。
4、手柄通话时有喀啦声,常见原因是手柄线两端插头插口接触不良。
5、通话时无受话或无送话,一般是听筒或送话器损坏,也有时是电路板上稳压管击穿。
6、无振铃:一般是27V稳压管坏、输出变压器坏或振铃集成电路坏,对于现在具有音乐、语音报号的电话机,有时是因为死机,只要拔出电话线,取出电池,5~10分钟后重新安装就可以了。
7、挂机即振铃不停:输出变压器短路,隔直电容漏电。
8、不能拨号:晶振坏、键盘脏、稳压管坏、发号集成电路坏。
翻盖的电话机常常是断排线,断排线常常是成行或成列的号码不能发。
也有时不能发号是因为死机。
9、发错号:晶振坏了。
10、一挂机就死机:A92、A42接成复合管形式,就是他俩漏电引起的。
11、无屏显:晶振坏,受潮,断排线等。
12、屏显错乱:多是受潮、死机、屏坏。
13、不摘机:此种故障原因很多,常见有A92、A42开路、防雷元件短路、稳压管短路、压簧开关接触不良等。
篇二:电话机原理与维修教学大纲电话机原理与维修课程教学大纲(电子信息专业适用)一、课程性质和任务本课程是中等职业学校电子信息技术专业的主干专业课程。
其主要任务是:使学生对电话机设备的基本概念、基本原理和典型设备的电路组成有较全面的了解,为进一步学习电话机维修技能打下基础,培养学生成为能够在通信设备生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中初级专门人才。
二、课程教学目标(一)知识教学目标与能力培养目标1、能画出电话机设备的组成框图并能叙述各组成部分的作用;2、能对典型电话机电路进行分析;3、能分析电话机设备常见的故障现象;4、了解应用检测仪器对电话机进行测试、维修的方法;5、初步掌握新型电话机的组成及工作原理。
(二)思想教育目标1、培养学生热爱科学、实事求是的学风和严肃认真的工作态度;2、培养学生系统、全面地分析问题的能力;3、培养学生良好的职业道德。
三、教学内容和要求(一)电话机基础知识1、了解电话机通信系统的基本组成、通信基本原理,了解电话机的发展,了解电话机的分类及特点;2、理解电话机的电路组成,能叙述各组成部分的作用;3、了解电话机电路常用图形与标识;4、理解电话机故障检修的基本方法。
(二)拨号电路1、掌握脉冲拨号电路基本组成,能对脉冲拨号电路作简单分析;2、掌握双音频拨号电路基本组成;3、了解双音频信号的组成及产生原理;4、能分析典型的双音频拨号电路;5、掌握音频/脉冲兼容拨号电路的组成;6、能分析典型的音频/脉冲兼容拨号电路;7、能分析双音频拨号电路故障;8、能分析音频/脉冲兼容拨号电路故障。