EP0023697A1 - Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Signallautsprechers - Google Patents

Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Signallautsprechers Download PDF

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EP0023697A1
EP0023697A1 EP80104440A EP80104440A EP0023697A1 EP 0023697 A1 EP0023697 A1 EP 0023697A1 EP 80104440 A EP80104440 A EP 80104440A EP 80104440 A EP80104440 A EP 80104440A EP 0023697 A1 EP0023697 A1 EP 0023697A1
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EP
European Patent Office
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signal
square
pulse
circuit arrangement
pulse shaper
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP80104440A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Heinrich Dipl.-Ing. Sailer
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Siemens AG
Siemens Corp
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
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Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B3/00Audible signalling systems, e.g. audible personal calling systems
    • G08B3/10Audible signalling systems, e.g. audible personal calling systems using electric transmission; using electromagnetic transmission

Definitions

  • the invention relates to a circuit arrangement for driving a signal speaker, in which an oscillator generates square-wave signals with a repetition frequency assigned to the frequency of a signal tone and in which an amplifier stage is connected upstream of the signal speaker.
  • a test button is to be provided, with the aid of which a function test can be carried out by a subscriber.
  • a signal loudspeaker is provided in the modem for monitoring the connection establishment and the test result. If the test is successful, a signal tone with a frequency of 450 Hz is emitted using the signal speaker as long as the test button is pressed.
  • the modem which largely consists of integrated, digital construction stones, contains an oscillator that generates square-wave signals with a repetition frequency of 450 Hz corresponding to the signal tone and a pulse duty factor of 1: 1.
  • the invention is therefore based on the object of specifying a circuit arrangement for driving a signal speaker in which the signal tone is generated with as little energy as possible.
  • the object is achieved in the circuit arrangement of the type mentioned in that a pulse shaper is arranged in the connection path between the oscillator and the amplifier stage, which generates a pulse which is short in comparison to the period of the square wave signals on at least one edge of each square wave signal.
  • the minimum pulse duration of each pulse is chosen so that the membrane of the loudspeaker in the same setting. is brought, as in the control by the square wave signals.
  • the circuit arrangement according to the invention has the advantage that, with a comparable volume of the signal tone, significantly less energy is required, since the coil 'in the loudspeaker is only activated during the movement of the diaphragm and a holding current, as in the case of activation by square-wave signals, is not required.
  • the circuit arrangement If the circuit arrangement generates a pulse which drives the signal loudspeaker on each flank of the square-wave signals, a signal tone with double frequency is emitted.
  • a frequency divider In order to obtain a signal tone of the same frequency, a frequency divider must be connected upstream of the pulse shaper or the oscillator must generate square-wave signals with half the repetition frequency.
  • the oscillator can be used without change if the pulse shaper generates a pulse only on one edge of each square wave signal.
  • the circuit arrangement requires particularly little effort if the pulse shaper is designed as a differentiating element. If the subsequent amplifier stage only processes pulses of one polarity, the signal loudspeaker is also only supplied with pulses which are assigned to only one edge of the square-wave signals.
  • the pulse shaper When using the circuit arrangement in an electronic circuit that is largely constructed from integrated, digital circuits, it is also expedient if the pulse shaper consists of integrated, digital circuits. For example, it may be advantageous if the pulse shaper is designed as a monostable multivibrator.
  • the pulse shaper can also be formed from a delay element and a downstream AND element which combines the square-wave signals and the inverted, delayed square-wave signals.
  • an oscillator OS which, after the occurrence of a control signal ST which triggers the signal tone, generates square-wave signals S1, the repetition frequency of which is equal to the frequency of the signal tone and which have a pulse duty factor of 1: 1.
  • the square-wave signals S1 are generated in a clock generator TG which can be switched by the control signal ST or which is followed by an AND gate U which links the square-wave signals which it emits with the control signal.
  • the square-wave signals S1 are fed to a pulse shaper JF, which generates short pulses S2 each time the binary values of the square-wave signals change.
  • the pulse shaper JF is designed, for example, as a differentiator, which in a known manner consists of a capacitor C and a resistor R1.
  • the pulses S2 are fed to an amplifier stage which is formed from a transistor T with a base resistor R2 and an emitter resistor R3 and a transformer, the primary winding of which is arranged in the collector circuit and the signal winding L is connected to the secondary winding of the latter. Further details are described together with the time diagrams shown in FIG. 2.
  • the time t is shown in the abscissa direction and the instantaneous values of signals at different points in the circuit arrangement in the ordinate direction.
  • a control signal ST which triggers a signal tone assumes the binary value 1.
  • the AND gate U thus switches through the square-wave signals emitted by the clock generator TG as square-wave signals S1 to its output. If the square-wave signal S1 assumes the binary value 1 at the time t2, the pulse shaper JF generates one positive pulse S2, which controls the transistor T conductive.
  • a current S3 thus flows through the primary winding of the transformer UB and the membrane in the signal loudspeaker L is deflected. At time t3, pulse S2 has decayed to such an extent that transistor T is blocked again and current S3 is ended. The membrane of the loudspeaker L thus returns to its original position.
  • the pulse shaper if it is designed as a differentiator, as shown in FIG. 1, generates a negative pulse.
  • This negative pulse cannot control the transistor T so that no current flows through the transformer UB at time t4.
  • the same process is repeated as after time t2 and the diaphragm of signal loudspeaker L is deflected again.
  • the current pulses S3 have the same repetition frequency as the square-wave signals S1, so that the same signal tone is emitted as for a Control of the signal speaker L by the square wave signals S1.
  • the actuation of the signal loudspeaker L using the pulse shaper JF requires considerably less energy.
  • the pulse shaper JF can also be made up exclusively of digital circuits.
  • the pulses can be generated by ANDing the square-wave signals S1 and the delayed and inverted square-wave signals S1, and the delay can also be digital, for example using a shift register.
  • the pulse shaper JF can also be designed as a monostable multivibrator, which, for example, is brought into its unstable position on each rising edge of the square-wave signals S1 and after a period of time, which corresponds to the difference between the times t3 and t2, tilts back into its stable position.

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Abstract

Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Signallautsprechers (L), bei der ein durch ein Steuersignal (ST) tastbarer Oszillator (OS) vorgesehen ist, der einem Signalton zugeordnete Rechtecksignale (S1) erzeugt. Dem Oszillator (OS) ist ein Impulsformer (JF) nachgeschaltet, der bei mindestens einer Flanke jedes Rechtecksignals (S1) einen im Vergleich zur Periodendauer der Rechtecksignale (S1) kurzen Impuls (S2) erzeugt, der über eine Verstärkerstufe (T) dem Signallautsprecher (L) zugeführt wird.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Signallautsprechers, bei der ein Oszillator Rechtecksignale mit einer der Frequenz eines Signaltons zugeordneten Folgefrequenz erzeugt und bei der dem Signallautsprecher eine Verstärkerstufe vorgeschaltet ist.
  • Bei einem Modem für den unter der Bezeichnung Bildschirmtext bekannten zukünftigen Telekommunikatidnsdienst soll eine Prüftaste vorgesehen sein, mit deren Hilfe eine Funktionsprüfung durch einen Teilnehmer durchgeführt werden kann. Für die Überwachung des Verbindungsaufbaus und des Prüfungsergebnisses ist im Modem ein Signallautsprecher vorgesehen. Bei.einer erfolgreichen Prüfung wird unter Verwendung des Signallautsprechers ein Signalton mit einer Frequenz von 450 Hz ausgegeben, solange die Prüftaste gedrückt ist.
  • Der Modem, der weitgehend aus integrierten, digitalen Bausteinen aufgebaut ist, enthält einen Oszillator, der Rechtecksignale mit einer dem Signalton entsprechenden Folgefrequenz von 450 Hz und einem Tastverhältnis von 1:1 erzeugt.
  • Es wäre denkbar, diese Rechtecksignale einem Verstärker zuzuführen, an dem der Signallautsprecher angeschlossen ist. Durch die Spule des Signallautsprechers fließt in diesem Fall solange Strom, solange das Rechtecksignal den Binärwert 1 hat. Da der Modem aus dem Schleifenstrom der Fernsprechleitung gespeist wird, soll er möglichst wenig Energie der Fernsprechleitung entnehmen.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Signallautsprechers anzugeben, bei der die Erzeugung des Signaltons mit möglichst wenig Energie erfolgt.
  • Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei der Schaltungsanordnung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß im Verbindungsweg zwischen dem Oszillator und der Verstärkerstufe ein Impulsformer angeordnet ist, der bei mindestens einer Flanke jedes Rechtecksignals einen im Vergleich zur Periodendauer der Rechtecksignale kurzen Impuls erzeugt. Die Mindestimpulsdauer jedes Impulses wird so gewählt, daß die Membrane des Lautsprechers in die gleiche Einstel- . lung gebracht wird, wie bei der Ansteuerung durch die Rechtecksignale.
  • Die Schaltungsanordnung gemäß der Erfindung hat den Vorteil, daß bei vergleichbarer Lautstärke des Signaltons wesentlich weniger Energie benötigt wird, da die Spule' im Lautsprecher nur während der Bewegung der Membrane angesteuert wird und ein Haltestrom, wie bei einer Ansteuerung durch Rechtecksignale nicht erforderlich ist.
  • Falls die Schaltungsanordnung bei jeder Flanke der Rechtecksignale einen den Signallautsprecher ansteuernden Impuls erzeugt, wird ein Signalton mit doppelter Frequenz abgegeben. Um einen Signalton der gleichen Frequenz zu erhalten, muß in diesem Fall dem Impulsformer ein Frequenzteiler vorgeschaltet sein oder der Oszillator Rechtecksignale mit der halben Folgefrequenz erzeugen. Andererseits kann der Oszillator ohne Änderung verwendet werden, wenn der Impulsformer nur bei einer Flanke jedes Rechtecksignals einen Impuls erzeugt.
  • Die Schaltungsanordnung erfordert einen besonders geringen Aufwand, wenn der Impulsformer als Differenzierglied ausgebildet ist. Falls die nachfolgende Verstärkerstufe nur Impulse einer Polarität verarbeitet, werden dem Signallautsprecher ebenfalls nur Impulse zugeführt, die nur einer Flanke der Rechtecksignale zugeordnet sind.
  • Bei der Verwendung der Schaltungsanordnung in einer elektronischen Schaltung, die weitgehend aus integrierten, digitalen Schaltkreisen aufgebaut ist, ist es auch zweckmäßig, wenn der Impulsformer aus integrierten, digitalen Schaltkreisen besteht. So kann es beispielsweise von Vorteil sein, wenn der Impulsformer als monostabile Kippstufe ausgebildet ist. Der Impulsformer kann auch aus einem Verzögerungsglied und einem nachgeschalteten UND-Glied gebildet werden, das die Rechtecksignale und die invertierten, verzögerten Rechtecksignale verknüpft.
  • Im folgenden wird ein mit den Merkmalen der Erfindung ausgestattetes Ausführungsbeispiel anhand von Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
    • Fig. 1 ein Schaltbild der Schaltungsanordnung,
    • Fig. 2 Zeitdiagramme an verschiedenen Punkten der Schaltungsanordnung.
  • Bei der in Fig. 1 dargestellten S.chaltungsanordnung ist ein Oszillator OS vorgesehen, der nach dem Auftreten eines den Signalton auslösenden Steuersignals ST Rechtecksignale S1 erzeugt, deren Folgefrequenz gleich der Frequenz des Signaltons ist und die ein Tastverhältnis von 1:1 aufweisen. Die Rechtecksignale S1 werden in einem Taktgeber TGerzeugt, der durch das Steuersignal ST schaltbar ist oder dem ein UND-Glied U nachgeschaltet ist, das die von ihm abgegebenen Rechtecksignale mit dem Steuersignal verknüpft.
  • Die Rechtecksignale S1 werden einem Impulsformer JF zugeführt, der bei jeder Änderung der Binärwerte der Rechtecksignale kurze Impulse S2 erzeugt. Der Impulsformer JF ist beispielsweise als Differenzierglied ausgebildet, das in bekannter Weise aus einem Kondensator C und einem Widerstand R1 besteht. Die Impulse S2 werden einer Verstärkerstufe zugeführt, die aus einem Transistor T mit einem Basiswiderstand R2 und einem Emitterwiderstand R3 und einem Übertrager gebildet wird, dessen Primärwicklung im Kollektorkreis angeordnet ist und an dessen Sekundärwicklung der Signallautsprecher L angeschlossen ist. Weitere Einzelheiten werden zusammen mit den in Fig. 2 dargestellten Zeitdiagrammen beschrieben.
  • Bei den in Fig. 2 dargestellten Zeitdiagrammen sind in Abszissenrichtung die Zeit t und in Ordinatenrichtung die Momentanwerte von Signalen an verschiedenen Punkten der Schaltungsanordnung dargestellt.
  • Zum Zeitpunkt t1 wird angenommen, daß ein einen Signalton auslösendes Steuersignal ST den Binärwert 1 annimmt. Das UND-Glied U schaltet damit die vom Taktgeber TG abgegebenen Rechtecksignale als Rechtecksignale S1 zu seinem Ausgang durch. Wenn das Rechtecksignal S1 zum Zeitpunkt t2 den Binärwert 1 annimmt, erzeugt der Impulsformer JF einen positiven Impuls S2, der den Transistor T leitend steuert. Durch die Primärwicklung des Übertragers UB fließt damit ein Strom S3 und die Membrane im Signallautsprecher L wird ausgelenkt. Zum Zeitpunkt t3 ist der Impuls S2 soweit abgeklungen, daß der Transistor T wieder gesperrt wird und der Strom S3 beendet wird. Damit kehrt die Membrane des Lautsprechers L wieder in ihre Ausgangslage zurück.
  • Zum Zeitpunkt t4 erzeugt der Impulsformer, falls er, wie in Fig. 1 dargestellt, als Differenzierglied ausgebildet ist, einen negativen Impuls. Dieser negative Impuls kann den Transistor T nicht leitend steuern, so daß zum Zeitpunkt t4 kein Strom durch den Übertrager UB fließt. Zum Zeitpunkt t5 wiederholt sich der gleiche Vorgang wie nach dem Zeitpunkt t2 und die Membrane des Signallautsprechers L wird erneut ausgelenkt.. Die Stromimpulse S3 weisen die gleiche Folgefrequenz auf, wie die Rechtecksignale S1, so daß auch der gleiche Signalton abgegeben wird, wie bei einer Ansteuerung des Signallautsprechers L durch die Rechtecksignale S1. Da jedoch zwischen den Zeitpunkten, die den Zeitpunkten t3 und t4 entsprechen, kein Strom durch den Transistor T fließt, erfordert die Ansteuerung des Signallautsprechers L unter Verwendung des Impulsformers JF erheblich weniger Energie.
  • Der Impulsformer JF kann auch ausschließlich aus digitalen Schaltkreisen aufgebaut sein. Beispielsweise können die Impulse durch eine UND-Verknüpfung der Rechtecksignale S1 und der verzögerten und invertierten Rechtecksignale S1 erzeugt'werden, wobei auch die Verzögerung, beispielsweise unter Verwendung eines Schieberegisters, digital erfolgen kann. Der Impulsformer JF kann auch als monostabile Kippstufe ausgebildet sein, die beispielsweise bei jeder ansteigenden Flanke der Rechtecksignale S1 in ihre instabile Lage gebracht wird und nach einer Zeitdauer, die der Differenz zwischen den Zeitpunkten t3 und t2 entspricht, wieder in ihre stabile Lage zurückkippt.

Claims (5)

1. Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Signallautsprechers, bei der ein Oszillator Rechtecksignale mit einer der Frequenz eines Signaltons zugeordneten Folgefrequenz erzeugt und bei der dem Signallautsprecher eine Verstärkerstufe vorgeschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, daß im Verbindungsweg zwischen dem Oszillator (OS) und der Verstärkerstufe (T) ein Impulsformer (JF) angeordnet ist, der bei mindestens einer Flanke jedes Rechtecksignals (S1) einen im Vergleich-zur Periodendauer der Rechtecksignale (S1) kurzen Impuls (S2) erzeugt.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Impulsformer (JF) nur bei einer Flanke jedes Rechtecksignals (S1) einen Impuls erzeugt.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Impulsformer (JF) als Differenzierglied (C, R1) ausgebildet ist.
4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Impulsformer (JF) aus integrierten, digitalen Schaltkreisen besteht.
5. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Impulsformer (JF) als monostabile Kippstufe ausgebildet ist.
EP80104440A 1979-08-02 1980-07-28 Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Signallautsprechers Withdrawn EP0023697A1 (de)

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ES493896A0 (es) 1981-04-01
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