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与PC接口采用并口连接,连接电缆及接插端口全部使用标准件;
图3中9V的交流电压经全桥QD2全波整流后,输出的脉动直流电压经过电容C19、C20滤波、三端集成稳压器IC6稳压以后,从IC6的第3脚输出稳定的5V直流电压,该5V电压再经过C21、C22进一步滤波后,输出更加平滑、稳定的直流电压。
铃流电压:
电话线路上就出现了100V的铃流电压,该铃流电压是交流电压,因此将通过C1、D、IC5内部的LED、R1导通形成回路。IC5是通用的光耦合器,型号为4N25,其内部有一个发光二极管LED(左)和一个光敏三极管(右)组成,当光敏三极管接受LED照射时,集电极和发射极立即导通,此时A点电压降为0V;当没有铃流信号时,IC5内部的光敏三极管不导通,A点电压为高电平VCC。在交流电的两个半周中,其中有一个半周经过二极管D导通,另一个半周通过IC5内部的LED导通,导通电流的流向见图11所示。由此可见,A点的脉冲是随着铃流信号的出现而出现的,因此只要检测到A点有低电平脉冲出现,就说明线路上有铃流信号了,而且A点在单位时间内出现的脉冲个数就代表了振铃时间的长短,因此通过累加A点的脉冲个数就可以判断出振铃时间的长短和铃响次数的多少。A点的电平状态连接到单片机89S51的T1(计数器)口,即P3.5端口,用来统计铃响的次数。

当P1.4为低电平0时,TP3相当于对地短路,这样三极管V2由于没有基极偏置电压因此不能导通,即V2的集电极没有电流通过,相当于开路,由于V2的集电极是通过电阻R4和V1基极连接的,当V2集电极没有电流时,V1的基极也就没有偏置电压和电流,因此V1也不会导通,此时的V1也处于开路状态。
以上的论述可以简单的归结为:当单片机P1.4口为高电平时,V1导通;当单片机的P1.4口为低电平0时,V1不导通,因此V1就好像一个受P1.4口控制的开关一样。如图14所示。实际上V1就是一个电子开关,该开关的导通与否受到单片机P1.4口的控制。因此摘机、挂机电路的原理可简化为图14所示。
所谓“双音频制式”,就是拨电话的时候,拨每一个号码,发出去的都是由两个不同频率的音频信号组合起来的双音频信号。比如拨0的时候,发出去的两个音频信号分别是941HZ和1336HZ,拨9的时候发出去的两个音频信号分别是952HZ和1477HZ等等。我们用电话进行拨号时都能从听筒中听到一种按键的声音,这种声音其实就是由两个不同的频率组合成的复合音。每个号码都是由两个音频信号组合起来的,因此叫“双音频”。图16列出了每个号码与双音频频率的对应关系。
附表1
第5、第6脚:接地即可。
单片机89S51电路大家应该都不陌生,在此只作简单介绍,电路图如图19所示:
SW-DIP4:本地硬编程录音用的拨码开关,该开关主要用于对语音芯片ISD1420的硬编程录音,如果使用远程软件编程录音时,应将SW-DIP4的4个拨码开关都放置于“OFF”位置。
附表2:
录、放音分段编码表
| 地 址 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | 第 7 段 | 第 8 段 | 第 9 段 | 第 10 段 | 第 11 段 | 第 12 段 | 第 13 段 | 第 14 段 | 第 15 段 | 第 16 段 |
| A0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
电路图如图23所示。从语音芯片IC3输出端14脚输出的语音信号经C14送给音量调整电位器R33进行音量调整,从R33的中心抽头提取出音量调整以后的声音信号送给IC4的第3脚,从3脚进入IC4进行功率放大,经IC4放大以后从第5脚输出,从5脚输出的信号又分为3个支路:第一个支路经C15耦合给外接监听喇叭,当外接喇叭不使用时,由R35充当功放负载;第二路经C16和R34入地,由于C16的容量和R34的阻值选的都很小,因此可以滤除掉叠加在语音信号中的高频哨叫声,而对频率相对较低的话音信号衰减很弱,起到了静噪效果;第三路经C17和R36以后耦合到图1中三极管V1的集电极,以便于在V1导通时将语音信号耦合到电话线路上,以便让操作者听到提示音。
”的图标。至此,软件安装就完成了。
”图标,打开以下窗口:
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