KR930000699B1 - 신호음 단속 주기 검출회로 - Google Patents

신호음 단속 주기 검출회로 Download PDF

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Abstract

내용 없음.

Description

신호음 단속 주기 검출회로
제1도는 종래의 회로도.
제2도는 본 발명에 따른 블럭도.
제3도는 본 발명에 따른 제2도의 신호음 단속 주기 검출회로(500)의 구체회로도.
제4도는 본 발명에 따른 동작 파형도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
TDC : 신호음 검출 IC,LIU : 선로인터페이스 유니트
CPU : 중앙처리장치 M10 : 모뎀 인터페이스회로
본 발명은 팩시밀리에 있어서 신호음 단속주기 검출회로에 관한 것으로, 특히 팩시밀리에서 상대방 가입자에게 전화를 걸 경우와 문서를 보낼 경우 팩시밀리에 연결된 전화선로의 상태를 팩시밀리가 알기 위해 연결된 전화선로로 입력되는 신호음 (100HZ -640HZ)의 단속주기(100mses이상)를 검출할 수 있는 신호음 단속주기 검출회로에 관한 것이다.
종래의 팩시밀리 시스템에서는 제1도와 같이 신호음 검출 IC(TDC)를 사용하여 일부 국가 및 지역에 만족하도록 하였는데, 이는 특정 주파수의 검출에만 가능하였다. 즉, 상기 신호음 검출 IC(TDC)의 검출주파수는 305HZ-640HZ이였다.
제1도의 동작을 간략히 기술하면, 선로 인터페이스 유니트(LIU)가 릴레이 (Ry1,Ry2)의 온에 따라 전화선로(L02,L02)로 접속되어 상기 전화선로(L01, L02)로 입력되는 신호음(tone)이 선로 인터페이스 유니트(LIU)를 통해 신호음 검출 IC (TD C)에서 305HZ-640HZ가 검출된다.
상기 검출된 신호음이 중앙처리장치(CPU)에 입력되어 톤 종류를 분석하여 전화선로(L01,L02)상태를 감지한다. 상기 중앙처리징치(CPU)의 전화선로 상태 감지에 따라 모뎀 인터페이스 회로(M10)를 통해 상대방측과 시그날링한다.
그러나 종래는 상기 신호음 검출 IC(TDC)의 검출 주파수가 305HZ- 640HZ로 한계가 있고, 특정국가 및 지역에 따라 제한을 받는 문제점이 있었다.
따라서 본 발명의 목적은 입력신호음의 100HZ이상 넓은 주파수 범위도 검출할 수 있는 회로를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 입력신호음의 단속주기 100ms이상 어떠한 단속주기도 검출할 수 있는 회로를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 세계각국 및 지역 규격에 따라 조정으로 어떤 신호음도 검출할 수 있는 회로를 제공함에 있다.
이하 본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
제2도는 본 발명에 따른 회로도로서, 100는 팩시밀리가 연결되는 교환기 시스템(국설교환기 또는 사설교환기)이고, 200는 상기 교환시스템(100)과 연결되는 팩시밀리 시스템내의 선로라인 인터페이스회로이며, 300는 팩시밀리에 연결된 전화기 또는 팩시밀리 시스템의 일부인 전화기이고, 400은 모뎀 인터페이스회로이다.500은 상기 모뎀 인터페이스회로(400)와 병렬로 연결되며, 상기 선로라인 인터페이스회로 (200)로부터 출력되는 신호음을 검출하는 신호음(tone) 주기 단속 검출회로이고, 600은 팩시밀리 시스템을 콘트롤하는 중앙처리장치이며, 700은 팩시밀리 시스템내의 키 콘트롤하는 키보드이다.
본 발명의 실시예를 제2도를 참조하여 간략히 설명하면, 신호음 주기 단속 검출회로(500)는 팩시밀리에 연결된 전화기(300)을 사용하지 않고 키 보드(700)를 이용하여 교환기 시스템(100)을 통해 상대방 가입자를 호출할때와 팩시밀리 시스템이 자동으로 상대방을 호출하여 문서를 보낼때 교환기 시스템(100)의 라인상태를 알기 위해서 사용된다. 예를들면, 상대방 호출시에 상대방이 제3자와 통화중일때는 화주음이라는 신호음이 선로로 입력되고, 팩시밀리 시스템이 상대방을 호출하기 위해서 선로를 잡을때(이용할때)는 교환기 시스템(100)로부터 선로쪽으로 다이얼링하라는 다이얼 신호음이 입력된다.
이러한 신호음 종류가 선로를 통해 입력되면 신호음 단속주기 검출회로(500)에서는 신호음을 검출하여 팩시밀리 콘트롤회로인 중앙처리장치(CPU)로 보내어 신호음 종류를 판단하게 한다.
제3도는 본 발명에 따른 제2도의 신호음 주기 단속 검출회로(500)의 구체회로도로서, 선로 라인 인터페이스회로(200)의 제1라인(501)을 제1연산증폭기(10)의 비반전단(+)에 연결하고, 제2라인 (502)에 저항(R1,R3)을 연결하며, 상기 저항(R1)을 상기 제 1 연산증폭기(10)의 반전단(-)에 연결하고, 상기 반전단(-)으로부터 다이오드(D1)의 케소드와 저항(R2)을 연결하고 상기 제1연산증폭기(10)의 출력단에 상기 다이오드(D1)의 에노드와 다이오드(D2)의 케소드를 연결하며, 상기 저항(R2)을 상기 다이오드(D2)의 에노드측 노드(A)에 연결하고, 상기 노드(A)로부터 저항(R4)을 연결하며, 상기 저항(R4)으로부터 노드(B)에 제2연산증폭기(20)의 반전단(-)과 캐패시터 (C), 저항(R3,R5)을 연결하며, 상기 제2연산증폭기(20)의 출력단에 상기 캐패시터 (C), 저항(R5)을 연결하고, 제너다이오드(D3)를 연결한 전파 정류회로(510)와, 상기 전파정류회로(510)의 출력단을 제3연산증폭기(30)의 비반전단(+)에 연결하며, 반전단(-)에 저항(R6)과 (R6)에 의한 기준전압이 인가되고 비교회로(520)로 구성된다.
제4도는 본 발명에 따른 제3도의 동작 파형도로서, (4a)는 입력파형이고, (4b)는 다이오드(D2)의 케소드단의 출력 파형도이며, (4c)는 제2연산증폭기(20)의 반전단 (-)의 상태파형이고, (4d)는 제2연산증폭기(20)의 출력단의 출력파형이며, (4e)는 제3연산증폭기(30)의 출력 파형도이다.
따라서 본 발명의 구체적 일실시예를 제2도-제4도를 참조하여 상세히 설명하면, 저항(R1)과 (R2)는 입력신호음을 증폭하기 위한 역할을 한다. 증폭도는 A=-R2/R1이다. 제1연산증폭기(10)는 입력신호음이 저항(R1)을 통해 반전단자(-)로 입력되므로 입력신호를 제4도의 동작파형도(4b)와 같이 부호가 반대로 되어 신호가 반전된다. 다이오드(D1)과 (D2)는 입력신호음(4a)이 음(-)의 신호는 동작파형도(4b)와 같이 점선신호는 통과하지 못한다.
제1연산증폭기(10)는 입력 신호음을 반전시키고, 반전된 신호는 다이오드(D2)를 통과하면서 반전된 신호의 양(+)의 신호는 다이오드 (D2)를 통과하지 못하므로 동작파형도(4b)와 같은 신호가 회로도의 노드(A)에 나타난다.
저항(R4)를 통한 노드(B)에서는 입력신호가 저항(R3)을 거쳐서 오는 신호와 노드(A)에서의 신호가 저항(R4)를 거쳐서 오는 신호가 혼합되므로 제4도의 (4c)와 같이 점선으로 된다. 그러나 연산증폭기의 특성상 제2연산증폭기(20)의 반전단(-)은 가상의 접지가 되므로 실선 파형도처럼 신호는 보이지 않는다.
제2연산증폭기(20) 역시 입력신호를 반전하므로 출력은 동작파형도(4d)와 같이 양(+)의 신호로 된다. 캐패시터(C)는 출력신호를 충전, 방전을 한다. 상기 제2연산증폭기(20)의 출력은 충, 방전되어 동작파형도(4d)와 같이 평활이 되어 톱니파 모양을 갖는다. 제너다이오드(D3)는 제2연산증폭기(20)의 출력신호 크기를 일정한 레벨 (level) 로 제한한다.
상기 (4d)신호의 크기가 노드(D)에서의 기준 전압레벨(level) 이상일때 제3연산증폭기(30)의 출력은 ″하이″상태 파형도(4e)와 같이 된다. 상기 제3연산증폭기 (30)의 비반전단(+)의 입력신호(4d)가 노드(D)에서의 기준전압 이하일때는 파형도 (4e)와 같이 ″로우″상태가 된다.
저항(R6)과(R7)은 상기 제3연산증폭기(30)의 반전단(-)의 입력 기준전압을 만들기 위한 전압(Vcc)을 분배 역할을 한다. 상기 제3연산증폭기(30)의 출력은 제4도 (4e)와 같이 입력신호음(4a)의 유무에 따라 입력신호음이 존재할때는 존재하는시간동안 ″하이″상태로 되며, 신호음이 없는 시간동안은 ″로우″상태가 된다.
입력신호음(tone)의 단속주기(유, 무시간)에 따라 제3연산증폭기(30)의 출력은 (4e)와 같이 ″하이″ 상태 또 ″로우″상태로 단속이 되어 중앙처리장치(CPU)로 입력이 된다.
팩시밀리 시스템 콘트롤인 중앙처리장치(CPU)에서는 (4e)와 같은 신호가 입력되면 ″하이″상태 및 ″로우″상태를 짧은 타임주기로 체크하여 신호음의 유무 및 단속주기를 검출한다. 또한 제3연산증폭기(30)에서는 저항(R6,R7)값을 조정하여 반전단(-) 입력신호 기준 전압을 조정함으로써 입력신호음에 대한 세계 각국의 신호음 규격 레벨에 따라 검출할 수 있다.
상술한 바와같이 입력신호음의 100HZ 이상 넓은 주파수 범위도 검출할 수 있고 입력신호음의 단속주기도 100ms이상 어떠한 단속주기도 중앙처리장치(CPU)에서 검출할 수 있으며, 세계각국 규격에 대한 신호음(tone)에 대해서도 저항(R6,R7)을 조정함으로써 쉽게 검출할 수 있는 이점이 있다.

Claims (3)

  1. 팩시밀리 시스템에서 신호음 단속 주기 검출회로에 있어서, 상기 입력되는 신호음을 정류하고 상기 정류한 신호와 상기 초기 입력신호를 평활이 된 톱니파를 발생하는 전파 정류회로(510)와, 상기 전파 정류회로(500)의 출력을 기준전압과 비교하여 신호음 단속주기를 검출하는 비교회로(520)로 구성됨을 특징으로 하는 신호음 단속 주기 검출회로.
  2. 제1항에 있어서, 전파 정류회로(510)가 저항(R1)을 통해 상기 제1연산증폭기 (10)의 반전단(-)에 연결하고, 상기 반전단(-)으로부터 다이오드(D1)의 케소드와 저항(R2)을 연결하고, 상기 제1연산증폭기(10)의 출력단에 상기 다이오드(D1)의 에노드와 다이오드(D2)의 케소드를 연결하며, 상기 저항(R2)을 상기 다이오드(D2)의 에노드측 노드(A)에 연결하고, 상기 노드(A)로부터 저항(R4)을 연결하며, 상기 저항(R4)으로부터 노드(B)에 제2연산증폭기(20)의 반전단(-)과 캐패시터(C), 저항(R3,R5)을 연결하며, 상기 제2연산증폭기(20)의 출력단에 상기 캐패시터(C), 저항(R5)을 연결하고 제너다이오드(D3)를 연결하여 구성됨을 특징으로 하는 신호음 단속 주기 검출회로.
  3. 제1항에 있어서, 비교회로(520)가 상기 전파 정류회로(510)의 출력단을 제3연산증폭기(30)의 비반전단(+)에 연결하고 상기 제3연산증폭기(30)의 반전단(-)에 저항(R6,R7)에 의한 분압전압이 인가되도록 구성됨을 특징으로 하는 신호음 단속 주기 검출회로.
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