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1.
徒弟:在掌握了无绳电话机的电路结构和信号流程后,请师傅接着介绍无绳电话机的检修方法。师傅:好,首先介绍一下无绳电话机的常见故障和检修时应注意的问题。无绳电话机常见的故障有:副机摘机无拨号音,即副机不摘机;主、副机不能互相呼叫;市话不能呼叫副机;副机音频不发号且不送话等。  相似文献   

2.
徒弟:什么是无绳电话机,它与一般电话机有什么不同? 师傅:无绳电话机是本世纪70年代出现的一种新型电话终端设备,它是将传统电话机的机身与手柄分立成主机与副机(手机)两部分,主机与市话网相联接,副机通过无线信道由主机延续,这种延续通过有线和无线两种技术的结合来实现,副机在可以离主机一定  相似文献   

3.
徒弟:请师傅介绍一下手持机的具体电路。师傅:我们以摩托罗拉9900X手持机为例分述具体电路的工作原理与检修方法。摩托罗拉8900X手持机与此基本相同,可参考。徒弟:摩托罗拉9900X手持机主要由哪几部分组成。  相似文献   

4.
徒弟:前面我们介绍了电话机的特殊功能电路、液晶显示拨号电路、录音电话机电路,这一讲请师傅介绍一下无绳电话机的接收单元电路。师傅:无绳电话机是70年问世的一种电话通信终端,它将传通的有绳电话机的机身和手柄分解成主机和副机两部分(即平常所说的固定机与移动机),主机和有线市话网相连,副机在有效通信距离内能进行移动通信,使用非常方便。徒弟:无绳电话机虽然是70年代就问世了,但真正得到广泛应用也只是近几年的事,为了对无绳电话机的生产、进口、销售及使用便于统一管理,使其真正走入正常轨道,听说1985年国家无线电管理委员会对  相似文献   

5.
徒弟:请师傅介绍一下HW833(Ⅱ)P/TD型无绳电话机的副机接收单元电路的工作原理。师傅:HW833(Ⅱ)P/TD型无绳电话机副机接收单元如图5,它由高放、解调、OTL功放等组成。由主机发出的45MHz已调射频信号,经副机天线TX接收,并经C_1~C_4、L_1~L3组成的输入选择回路选择,选出有用信号,滤除杂波,输出信号经C_5加至BG_1b极高频放大,放大后的高频信号经L_4、L_7选择回路选择后,由C_(10)送入IC _1(MC3361)⒃脚,经IC_1内部一次变频后,输出45kHz中频信号,经FL_1滤波后送入IC_1⑤脚内部,由IC_1⑥~⑧脚外接鉴频回路将其解调成复合音频信号,从⑨脚输出分两路:一路经C_(59)、R_(10)、R_(19)送入IC_1⑩脚进行有源滤波放大,放大后的信号从⑾脚输出,经R_9、R_(13)、C_(23)、R_(14)送入IC_5⒀、⑿脚反相器放大,放大后的信号经R_(17)、C_(25)送OTL功放进行功率放大,推动喇叭SP还原出声音;  相似文献   

6.
徒弟:请师傅介绍主机接收电路原理。师傅:下面就介绍一下主机接收电路的原理。主机接收电路主要由Q10等组成高放电路,Q19、Q20等组成一次变频电路,U12  相似文献   

7.
徒弟:前面我们介绍了移动电话手持机的使用方法和具体电路的工作原理,这一讲请师傅介绍一下移动电话手持机的常见故障检修。师傅:移动电话手持机的检修不同于一般普通电话机的检修,业余只限于分离及替换下述部件:1.天线组件;2.电池组件;3.逻辑板、音频、射频板组件;4.机壳、软板和键盘;5.送、受话器(即话筒、受话喇叭);6.摘挂机开关;7.呼入报警喇叭。以及除尘、驱潮等维护  相似文献   

8.
徒弟:前面我们介绍了摩托逻拉9900X手持机射频板的工作原理,这一讲请师傅介绍一下9900X手持机的逻辑板。师傅:摩托逻拉9900X逻辑板在整个手持机中的主要任务是:通过逻辑键盘CPU将手持机的全部控制、信令及音频信号进行处理。通过ROSS同步锁成、频率合成数据、频率合成时钟控制及数据信号实现合成控制。经射频板产生或译出往/来蜂窝基地间的信  相似文献   

9.
徒弟:前面我们介绍了无绳电话机的单元电路,这一讲请师傅介绍一下俗称大哥大的移动电话手持机。师傅:移动电话手持机以其机动、方便、快捷获取信息,被世界各大国家所采用。在我国始于1987年,先由秦皇岛建立了蜂窝式移动通信网,接着在1988年北京建立了蜂窝式移动通信网,到1993年底,全国开通移动电话的城市已达300多个,到目前,据有关部门统  相似文献   

10.
徒弟:请师傅介绍一下HW868P/TSD无绳电话机中的主要芯片。师傅:好的!下面就其主要芯片的功能如表1—表5介绍给大家,供参考。  相似文献   

11.
徒弟:有绳免提不能送话或受话,应如何检修? 师傅:若有绳免提只是不能送话,则重点检查MIC送话器上有无1.5V左右的工作电压。若无,应检查V_B供电及R67电阻有无不良、C26有无漏电;若电压正常,可用“碰触干扰法”按原理中所讲的送话信号传输路径判断故障部位。检修中也有因U4(MC4066)电子开关芯片不良引起的不能送话能受话,或不能受话能送话故障,而U2损坏比较少见。若有绳免提只是不能受话,则重点检查R57,免提音量电位器有无接触不  相似文献   

12.
徒弟:请师傅介绍一下MT-900M_1无绳电话机的接口控制电路。师傅:MT—900M_1无绳电话机接口控制电路如图4所示。市话外线接至L_1、L_2,振铃时,铃流信号经C_(51)、R_(61)加至光耦PC_(817)内发光二极管两端,使发光二极管和铃流信号同步点亮,从而使光耦内光敏管也同步导通,其发射极输出高电平,将铃流控制信号送至调制电路,调制后的铃流信号经发射电路发射,经副机接收解调后,使副机发出呼叫铃声,摘机或通话时,市话信号经R_(12)加至话音耦合变压器T_9耦合,再经R_(14)、C_(19)送至发射电路调制发射,由副机接收后解调出市话  相似文献   

13.
徒弟:前一讲我们介绍了无绳电话机单元电路的接收单元,这一讲请师傅介绍一下无绳电话机的接口及控制单元。师傅:下面我以实际无绳电话机的接口及控制电路为例介绍其工作原理及常见故障检修。徒弟:在无绳电话机中接口电路有何作用! 师傅:在无绳电话机中,接口电路完成将市话信号(包括 9OV 25Hz的振铃信号、拨音音、回铃音、忙音、通话信号等)通过接口电路送入发射单元调制(有关发射单元将在下一讲讲述);将拨号信号(包括脉冲的、双音频的)以及通话信号送入市话外线。  相似文献   

14.
徒弟:请师傅介绍一下主机接口电路的原理。师傅:好!主机接口电路主要完成输入/输出信号的转换、传递、阻抗变换、极性转换以及摘机、挂机和发号脉冲的恢复等,电路如图4所示。图中D24—D27组成极性转换电路,不管外线L1、L2如何连接,使加至语音放大电路的反馈电压的极性始终保持不变。U6、Q17等组成铃声检测电路、当外线L1、L2端呼入时,振铃信号经C101、R101、Z2、  相似文献   

15.
师傅:下面继续介绍主机控制程序。手机发号控制:当手机发出发号数字指令信号,主机接收并解调出发号数字指令,经整形比较器送入U1(COP880C)的⑤脚(见图2)。脉冲发号由U1的(30)脚输出负脉冲,控制电子开关Q15、Q16导通与截止(恢复发号脉冲)。双音频信号由(18)-(22)脚输出DTMF,送至  相似文献   

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徒弟:请师傅介绍一下HW868P/TSD型无绳电话机功能及特点。师傅:HW868P/TSD型无绳电话机是广东省TCL通讯设备股份有限公司的产品,是一种包括无绳手机、有绳免提电话的带微处理器控制的“三合一”多功能电话机。具有手机在有效通信范围内(一般50~200m,视具体环境而定)利用无线电波传输,实行小范围内的移动通信;通过微处理器控制的16位全自动防盗打密  相似文献   

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徒弟:请详细介绍一下T6668语言录放芯片。师傅:T6668采用标准的(60)脚扁平封装,其内部结构框图参见上讲图5,主要包括以下几部分。话筒放大器:由CMOS器件构成。ADM分解合成电路、D/A变换电路:完成模拟信号的分解和数字信号的合成。时钟控制电路:为系统提供工作时钟。DRAM接口:为外部动态存储器(DRAM)提供地址及控制信号。电压跟随及带通滤波器:在数字信号合成时提高语言信号的质量。CPU接口:直接和外部中央微处理器(CPU)连接。 T6668引脚排列参见上一讲图6。其①、②、④、⑤脚CAS_1~CAS_4为第1至第4片动态存储芯片列地址  相似文献   

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徒弟:前面介绍的HW9000(IV)P/TSD-LCD无绳电话机发射输出功率≤500mW,有效通信距离约50~500米(视具体环境而定),请师傅介绍一下发射功率较大的中、远程无绳电话机的调制发射电路。师傅:中远程无绳电话机发射功率较大,有效通信距离较远,俗称二哥大。但这种无绳电话为了减小对其他通信设备的干扰,电路也相对复杂;为了增加有效通信距离,发射电路采用较高电压供电。下面以SN-736  相似文献   

19.
徒弟:上一讲介绍了无绳电话机的接口及控制单元,这一讲请师傅介绍一下无绳电话机的调制发射单元及开机密码电路。师傅:在介绍具体电路之前,先解析一下什么叫调制。在无线电发射中,音频信号是无法通过无线电波直接发射的,但它能借助高频载波信号发射。打个比方,话音、呼叫、拨号音等音频信号好比货物,高频载波信  相似文献   

20.
徒弟:上讲我们介绍了液晶显示拨号电路,这一讲请师傅介绍一下录音电话机。师傅:录音电话机在电话通信中已很早被采用。早期的录音电话机是在电话机上再连接一部录音机,从电话机受话器BE两端(参见图1)或与外线接口上取出语言信号,利用录音机记录在录音磁带上。  相似文献   

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