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Z80 上的来电显示最终确定。 无线电电子电气工程百科全书

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许多无线电爱好者都记得七年前的一次繁荣带来了一种新奇事物——带有来电显示的电话,称为“Z80 上的来电显示”。 随着时间的流逝,新的超级手机已经出现,其功能远远优于其前身。 然而,许多人仍然拥有仍然可以正常工作的旧式 AON,并且没有必要或不想放弃它们,特别是如果该设备是手工组装的。 但它仍然需要一些改进。 本文将对此进行讨论。

该设备有几个“痛点”。 其中之一就是所谓的处理器系统“冻结”。 Z80 上的来电显示用户非常清楚这会导致什么后果。 确实,如果每 2...3 个月发生一次冻结,这是很正常的。 每五分钟就冻结一次应该已经被视为故障。 当处理器执行规定的指令序列时,仅读取一位的错误就会导致违反该序列。 故障的具体原因可能不同,例如脉冲噪声。

处理器无法自行退出挂起状态;为此,必须向其施加外部复位信号,或者正如他们所说,必须重新启动处理器。 AON 中有两个复位设备 - 上电时初始复位和在 KR580VI53 定时器的通道之一上执行的强制(再生)复位。 然而,强制复位装置的操作被证明是不可靠的,因为只有当处理器系统正常操作时,即根本不需要复位信号时,复位信号才被正确地形成。

在图中。 图 1 显示了一个简单的自动再生单元的示意图,将其连接到 Z80 上的 AON 不仅可以快速“重置”冻结,还可以确保在打开主电源时重置处理器。

Z80来电显示改进
(点击放大)

该装置的基础是基于元件 DD1.1 和 DD1.2 的延迟多谐振荡器。 两个串联的反相器DD1.3、DD1.4连接到多谐振荡器的输出,执行缓冲放大器的功能。 当“冻结”时,重写脉冲几乎总是消失,在正常运行的设备中,重写脉冲来自 DD6.3 元件的输出(根据“商务人士的电话”一文中带有来电显示的电话图 - 《广播》,1993 年,第 9 期,第 33 页)。 重写脉冲的持续时间为 0,5 µs,重复周期为 8 µs。 这些脉冲的缺失是“冻结”的信号。

脉冲从 AON 板到达电压倍增的检测器(元件 VD1、VD2、C2、R1)。 高电平从检测器到达 DD2 元件的引脚 1.1,并减慢多谐振荡器的速度。 DD1.4输出也为高电平,VD4二极管闭合,该器件不会影响处理器。

当脉冲消失时,电容器C2放电,一旦电压达到元件DD1.1的开关阈值,多谐振荡器开始工作。 元件 DD1.4 的输出处出现持续时间为 0,1...0,15 秒的低电平脉冲,从而重置处理器。 如果处理器部分在 1,5...2 秒内未恢复正常运行,则重复复位周期。

需要相对较长的停顿是因为在某些版本的程序中,当设备连接到网络时,会响起一段短曲,然后指示器上才会出现信息。

如果停顿时间短于背景音乐,则开机时将无法启动来电显示。 当确定数字时,处理器的所有“力量”都会执行此操作,并且指示停止 - 指示器的第一位数字中显示一个矩形。 电容C2的放电时间必须超过次数判定时间,否则会被感知为“冻结”。 根据图中所示的额定值,放电时间为 3...5 秒。

该器件安装在一块由厚度为 0,75 ... 1 mm 的单面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上。 印刷电路板图如图所示。 2. 所有电阻和二极管VD1 均垂直安装。 跳线由 PEV 或 PEL 线制成。 在手机外壳中,该块可以安装在任何方便的位置;为此,板上提供了一个自由区域。 期望连接线具有最小长度。 在AON板上,需要去掉处理器初始启动电路(VD12、VD13、C4、R20)和强制再生连接电路(VD14)的元件。

Z80来电显示改进

芯片DD1可用K176LE5替代。 电容器 - 任何小型电容器,例如 KM 型。 由于国产电阻MLT-0,125的阻值高达3MΩ,因此装置采用进口电阻。 允许使用多个串联电阻 MLT - 0,125。 还可以通过使用更高容量的电容器C2和C3并按比例减小电阻器R1和R3的电阻来获得所需的时间。

该装置不需要设置,但由于陶瓷电容器的电容变化很大,您应该检查电容器C2的脉冲持续时间、暂停时间和放电时间。 如果结果明显小于标称值,则需要选择电容器 C2 和 C3。

经验表明,引入用于手动重置处理器的附加按钮 SB 简化了设备的使用 - 借助它,您可以轻松退出大多数模式并返回主模式。 在组装在 VEF 外壳中的设备中,您可以使用现有的麦克风静音按钮。

也许您的设备一开始运行良好,但随着时间的推移,开始出现故障并越来越频繁地死机。 造成此类问题的主要原因是接触不良——他们说电子学是接触的科学并非没有道理。 接触缺陷分为三类:电路板通孔金属化不良、焊接质量差(所谓的“冷”)以及安装微电路的插座接触不良。 第一个缺陷在设备的安装和调试过程中几乎完全暴露出来,后两个缺陷随着时间的推移而显现出来。 找到并消除 2 - 3 个冷焊点是一项可行的任务,但如果超过 10 个冷焊点,则几乎没有必要在这方面浪费时间。

旧版本的家用插座,即使具有镀金触点,也无法提供可靠的连接。 如果您的设备中安装了此类面板,那么首先您应该更换它们。 ROM 芯片几乎总是安装在插槽上,并且通常还安装有处理器。 经验表明,ROM芯片对触点质量最敏感,必须首先更换其插座。 最好使用带有夹头触点的插座。

拆卸面板时,主要任务是不要损坏印刷电路板,否则后续的维修将困难且耗时。 您不应尝试使用带组头的烙铁或借助焊锡吸力来拆卸插座 - 这些方法并不能保证不损坏。 另一种方式更可靠。 用锋利的刀小心地折断插座的侧面,使触点不被机械紧固。 然后用烙铁加热安装孔,用镊子将触点从板上一一取下。 这必须在不费力的情况下完成,否则您可以从插座侧面撕下导体,如果支腿“不起作用”,最好稍等一下,直到安装孔中的焊料完全熔化。 拆下触点并拆下面板外壳后,需要准备安装新面板的孔。 为此,使用烙铁加热接触垫,并将锋利的火柴从零件侧面插入孔中,以清除孔中的焊料残留物。 之后,安装并焊接新的插座。 这种方法可以快速拆卸插座,而不会损坏印刷电路板。

电阻器 R2 的阻值不必那么高 - 10 kOhm 就足够了。 最好将电阻R4的下端输出切换到元件DD1.3的输出,这样多谐振荡器的工作会更加稳定。

作者:D.Turchinsky,莫斯科

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