WO2003017637A1 - Telefonsystem mit stromregelung im konstantstrombereich - Google Patents

Telefonsystem mit stromregelung im konstantstrombereich Download PDF

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WO2003017637A1
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Alberto Canella
Gerhard Noessing
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M19/00Current supply arrangements for telephone systems
    • H04M19/001Current supply source at the exchanger providing current to substations
    • H04M19/005Feeding arrangements without the use of line transformers

Definitions

  • the invention relates to a telephone system with a
  • a telephone has two basic states, namely on-hook (the handset is on the fork) and off-hook (the handset is off the fork).
  • on-hook state a constant voltage is output from a SLIC (Subscriberline Interface Circuit) - no DC current flows - and in the off-hook state a constant current is output. This makes it possible to recognize the current status of a telephone.
  • SLIC Subscriberline Interface Circuit
  • the interface behaves like a current source that drives a load consisting essentially of the resistance of the transmission line and the impedance of the telephone.
  • An equivalent circuit diagram of the interface consisting of a current source 10 with an output resistor RI and a load resistor RL, is shown in FIG.
  • Constant current range A between 0V and a kink voltage VK, in which the current profile is relatively flat (see FIG. 1b).
  • FIG. 1b shows a DC characteristic of the current Ia, b supplied by the SLIC in the off-hook state over the voltage Va, b present at the total load.
  • the DC characteristic can essentially be divided into the constant current range A, the slope of which is determined by the output resistor RI, and a resistance range B, the slope of which is determined by a resistor RR.
  • the break point between constant current range A and Resistance range B is determined by the so-called buckling current IK and the buckling voltage VK.
  • the maximum achievable voltage is designated Vlim.
  • the DC characteristic is usually implemented as software.
  • FIG. 1b also shows a straight line b, the slope of which corresponds to the load resistance RL.
  • the working point AP of the circuit is set at the intersection of section a and straight line b.
  • the current flowing on the transmission line and therefore also the power loss depends on the length of the transmission line, the power loss being greater for short lines than for long lines.
  • the output resistance RI is set too low, the current continues to increase for short transmission lines, as a result of which the power loss continues to increase.
  • the main idea of the invention is to regulate the current flowing in the constant current range essentially by parallel displacement of the DC characteristic to a desired value, which is preferably equal to the original buckling current of the DC characteristic.
  • the slope of the DC characteristic in the constant current range should remain as large as possible in order not to deteriorate the stability properties of the control for setting an operating point.
  • a parameter of the DC characteristic in particular the buckling current, is reset for this purpose, preferably in such a way that the current flowing in the off-hook state on the transmission line is essentially equal to the original buckling current of the DC characteristic.
  • the slope of the DC characteristic in the constant current range is preferably left unchanged.
  • the buckling current is preferably controlled by means of a control device in which a target current value for the constant current range of the DC characteristic can be specified, which is preferably equal to the buckling current of the DC characteristic.
  • the DC characteristic is specified by a unit (controller), the definition parameters of the DC characteristic, such as the break voltage VK, the break current IK, the resistance in the constant current range RI, the resistance in the resistance range RR or the maximum voltage Vlim, being programmable.
  • a current measuring device is provided, which is preferably arranged in the SLIC.
  • control device comprises a subtractor or comparator which generates an error signal formed from the difference between the target current value and the measured current value.
  • the error signal is preferably fed to an integrator and then subtracted from the current setpoint in order to obtain a new, reduced buckling current for the DC characteristic.
  • a low-pass filter is preferably arranged downstream of the unit for generating the DC characteristic in order to suppress interference in the signal.
  • the control according to the invention preferably comprises two control loops, namely a first control loop for setting an operating point and a second control loop for controlling the buckling current.
  • the buckling current is only controlled in the constant current range of the DC characteristic and switched off outside the constant current range.
  • suitable means sensors are provided for the detection of an operation in the constant current range.
  • Figure la is an equivalent circuit diagram of a power supply in the off-hook state
  • FIG. 1b shows a DC characteristic of the power supply in the off-hook state
  • Figure 2 shows an embodiment of a current control in the constant current range.
  • FIG. 1 a shows an equivalent circuit diagram of a power supply for a telephone 1, as is emulated by an interface (SLIC 2) in the off-hook state (receiver lifted).
  • the equivalent circuit diagram comprises a constant current source 20 which drives a current 10 and has an output resistor RI 21.
  • the load to be driven comprises the resistor 4 of the transmission line ⁇ , the impedance of the telephone 1 and protective resistors 5 for protecting the system against overload (see FIG. 2).
  • FIG. 1b shows a DC characteristic for the off-hook state of a telephone 1.
  • the DC characteristic essentially has two areas, a constant current area A and a resistance range B.
  • the constant current range A is characterized by a characteristic curve a with a relatively small slope, which is determined by the output resistor 21 RI, the resistance range B by a characteristic curve d with a larger slope.
  • the following applies to the constant current range: 10 IK + VK / RI.
  • the resistance range B extends to a maximum
  • a load characteristic curve b is also shown in FIG. 1b, the slope of which is essentially determined by the line resistance 4.
  • An operating point AP is set at the intersection of DC characteristic a and load characteristic curve b.
  • the operating point AP moves in the direction of arrow C, with longer transmission lines in the opposite direction.
  • a relatively high current value is set.
  • FIG. 2 A telephone system with a control circuit for reducing the power loss in off-hook operation is shown in FIG. 2.
  • the shown section of the telephone system u includes a telephone 1, a codec 3 (encoder / decoder) and an SLIC 2 arranged between the telephone 1 and codec 3 as an interface.
  • the SLIC 2 supplies the telephone 1 with an almost constant current Ia, b.
  • SLIC 2 and Codec 3 behave like a power supply, the DC characteristics of which are shown in FIG. 1b.
  • the DC characteristic is specified by a corresponding unit 16, such as a programmable controller.
  • the controller outputs a voltage signal V to the SLIC 2, which amplifies it to drive the load 1.
  • a load-dependent current flow occurs on the transmission line 6.
  • the codec 3 comprises two control loops, namely an inner control loop for setting an operating point AP and an outer control loop for setting a buckling current IK '.
  • the inner control loop comprises an AD converter 7, with which a current signal supplied by the SLIC 2 is converted digitally and supplied to the unit 16.
  • the second, outer control loop comprises a control device 13 for generating a buckling current IK ', which is fed to the unit 16.
  • the control device 13 includes one
  • Comparator 10 on which a predetermined target current value Isoll 9 is compared with the current value measured by SLIC 2 and an error signal Error, which is formed from the difference between the two values, is output.
  • the error signal Error is fed to an integrator 11 and subtracted from the predetermined target current value Isoll 9 at a node 12.
  • the resulting difference signal results in a new buckling current IK '(see FIG. 1b) which is fed to the unit 16.
  • the buckling current is set to a value IK 'at which the current Ia, b is equal to the predetermined target current value Isoll 9 (in the case shown is equal to the original buckling current IK of the DC characteristic). In FIG. 1b this is shown by a parallel displacement of branch a of the DC characteristic in the direction of arrow E.
  • the regulation of the buckling current is only active in the constant current range A.
  • the unit 16 is connected to the integrator 11 via a line 18. Outside the constant current range A, the original DC characteristic is set again.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Telefonsystem mit mehreren Telefonen (1), die über eine Übertragungsleitung (6) mit einem Interface (2) verbunden sind, das im Off-Hook-Zustand der Telefone (1) als DC-Stromquelle wirkt und einer Einheit (16) zur Erzeugung einer DC-Charakteristik im Off-Hook-Zustand. Zur Reduzierung des auf der Übertragungsleitung (6) fließenden Stromes umfaßt das Telefonsystem ferner eine Regeleinrichtung (13), mit der ein Knickstrom (IK') der DC-Charakteristik geändert werden kann, so dass sich ein Stromfluß einstellt, der im wesentlichen gleich einem vorgegebenen Sollstrom (Isoll) ist.

Description

Beschreibung
Telefonsystem mit Stromregelung im Konstantstrombereich
Die Erfindung betrifft ein Telefonsystem mit einer
Stromregelung im Konstantstrombereich gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Ein Telefon kennt im wesentlichen zwei Grundzustände, nämlich On-Hook (der Hörer ist auf der Gabel aufgelegt) und Off-Hook (der Hörer ist von der Gabel abgehoben) . Im On-Hook-Zustand wird von einem SLIC (Subscriberline Interface Circuit) eine konstante Spannung - es fließt kein DC-Strom - und im Off- Hook-Zustand ein konstanter Strom ausgegeben. Dadurch ist es möglich, den jeweiligen Zustand eines Telefons zu erkennen.
Im Off-Hook-Zustand verhält sich das Interface (SLIC) wie eine Stromquelle, die eine im wesentlichen aus dem Widerstand der Übertragungsleitung und der Impedanz des Telefons bestehende Last treibt. Ein Ersatzschaltbild des Interface, bestehend aus einer Stromquelle 10 mit einem Ausgangswiderstand RI und einem Last-Widerstand RL ist in Figur la dargestellt.
Dieses Ersatzschaltbild gilt für den sogenannten
Konstantstrombereich A zwischen 0V und einer Knickspannung VK, in dem der Stromverlauf relativ flach ist (vergleiche Figur lb) .
In Figur lb ist eine DC-Charakteristik des vom SLIC im Off- Hook-Zustand gelieferten Stromes Ia,b über der an der Gesamtlast anliegenden Spannung Va,b dargestellt. Die DC- Charakteristik kann im wesentlichen in den Konstantstrombereich A, dessen Steigung durch den Ausgangswiderstand RI, und in einen Widerstandsbereich B, dessen Steigung durch einen Widerstand RR bestimmt ist, unterteilt werden. Der Knickpunkt zwischen Konstantstrombereich A und Widerstandsbereich B wird durch den sogenannten Knickstrom IK und die Knickspannung VK bestimmt. Die maximal erreichbare Spannung ist mit Vlim bezeichnet.
Die DC-Charakteristik ist üblicherweise als Software implementiert .
In Figur lb ist ferner eine Gerade b eingezeichnet, deren Steigung dem Lastwiderstand RL entspricht. Der Arbeitspunkt AP der Schaltung stellt sich am Schnittpunkt des Abschnitts a und der Geraden b ein.
Befindet sich ein Telefonapparat näher am Vermittlungsamt, wird die Steigung der Geraden b steiler (kleinerer Leitungswiderstand) und der Arbeitspunkt AP wandert in
Richtung von höheren Stromwerten (Pfeil C) . Ist dagegen die Übertragungsleitung zwischen Amt und Telefonapparat länger, so wandert der Arbeitspunkt AP in die Gegenrichtung von Pfeil C.
Wie zu erkennen ist, hängt der auf der Übertragungsleitung fließende Strom und somit auch die Verlustleistung von der Länge der Übertragungsleitung ab, wobei die Verlustleistung bei kurzen Leitungen größer ist als bei langen Leitungen.
Zur Verringerung der Verlustleistung bei kurzen Leitungen wäre es theoretisch denkbar, den auf der Übertragungsleitung fließenden Strom durch einen höheren Ausgangswiderstand RI zu begrenzen. Dadurch könnte ein flacherer Verlauf der DC- Charakteristik a im Konstantstrombereich A erreicht werden
(Pfeil D) . Bei unendlich hohem Ausgangswiderstand RI wäre der Strom konstant und gleich dem Knickstrom IK, wobei sich die punktiert gezeichnete Linie c einstellen würde. In der Praxis ist es jedoch nicht möglich, die Stromquelle mit einem unendlich hohen Ausgangswiderstand auszuführen. Zur Erzeugung hoher Ausgangswiderstände wäre es auch denkbar, den Ausgangswiderstand RI zu programmieren (z.B. in einem Bereich zwischen 40 bis 5 kOh ) . Hohe Ausgangswiderstände haben den Vorteil, dass eine in einem Codec (Codierer/Decodierer) vorgesehene DC-Regelung zur Einstellung des Arbeitspunktes AP schneller einschwingt. Bei extrem flachen Stromverläufen wirkt sich dies jedoch negativ auf die Stabilitätseigenschaften der Regelung aus . Außerdem beeinflussen hohe Ausgangswiderstände RI die AC-Impedanz der Schaltung und verschlechtern insbesondere die Reflexionen am Ende der Übertragungsleitung und den Frequenzgang.
Wird dagegen der Ausgangswiderstand RI zu klein eingestellt, nimmt der Strom für kurze Übertragungsleitungen immer weiter zu, wodurch die Verlustleistung immer weiter steigt.
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Verlustleistung im Konstantstrombereich unter Beibehaltung optimaler Regeleigenschaften zu senken.
Gelöst wird diese Aufgabe durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand von ünteransprüchen.
Der wesentliche Gedanke der Erfindung besteht darin, den im Konstantstrombereich fließenden Strom im wesentlichen durch Parallelverschiebung der DC-Charakteristik auf einen Sollwert zu regeln, der vorzugsweise gleich dem ursprünglichen Knickstrom der DC-Charakteristik ist. Die Steigung der DC- Charakteristik im Konstantstrombereich sollte dabei möglichst groß bleiben, um die Stabilitätseigenschaften der Regelung zur Einstellung eines Arbeitspunktes nicht zu verschlechtern.
Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung wird hierfür ein Parameter der DC-Charakteristik, insbesondere der Knickstrom, neu eingestellt, und zwar vorzugsweise derart, dass der im Off-Hook-Zustand auf der Übertragungsleitung fließende Strom im wesentlichen gleich dem ursprünglichen Knickstrom der DC- Charakteristik ist. Dabei wird die Steigung der DC- Charakteristik im Konstantstrombereich vorzugsweise unverändert belassen.
Die Regelung des Knickstromes erfolgt vorzugsweise mittels einer Regeleinrichtung in der ein Soll-Stromwert für den Konstantstrombereich der DC-Charakteristik vorgegeben werden kann, der vorzugsweise gleich dem Knickstrom der DC- Charaktersistik ist.
Die DC-Charakteristik wird durch eine Einheit (Controller) vorgegeben, wobei die Definitionsparameter der DC- Charakteristik wie zum Beispiel die Knickspannung VK, der Knickstrom IK, der Widerstand im Konstantstrombereich RI, der Widerstand im Widerstandsbereich RR oder die maximale Spannung Vlim programmierbar sind.
Zur Messung des auf der Übertragungsleitung fließenden Stromes ist eine Strom-Messeinrichtung vorgesehen, die vorzugsweise im SLIC angeordnet ist.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfaßt die Regeleinrichtung einen Subtrahierer bzw. Komparator, der ein aus der Differenz zwischen dem Soll-Stromwert und dem gemessenen Stromwert gebildetes Fehlersignal erzeugt.
Das Fehlersignal wird vorzugsweise einem Integrator zugeführt und anschließend vom Strom-Sollwert subtrahiert, um einen neuen, verringerten Knickstrom für die DC-Charakteristik zu erhalten.
Der Einheit zur Erzeugung der DC-Charakteristik ist vorzugsweise ein Tiefpass nachgeordnet, um Störungen im Signal zu unterdrücken. Die erfindungsgemäße Regelung umfaßt vorzugsweise zwei Regelschleifen, nämlich eine erste Regelschleife zur Einstellung eines Arbeitspunktes sowie eine zweite Regelschleife zur Regelung des Knickstroms.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die Regelung des Knickstroms nur im Konstantstrombereich der DC-Charakteristik durchgeführt und außerhalb des Konstantstrombereichs abgeschaltet. Zu diesem Zweck sind geeignete Mittel (Sensoren) zur Erkennung eines Betriebs im Konstantstrombereich vorgesehen.
Die Erfindung wird nachstehend anhand der beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:
Figur la ein Ersatzschaltbild einer Stromversorgung im Off- Hook-Zustand;
Figur lb eine DC-Charakteristik der Stromversorgung im Off- Hook-Zustand;
Figur 2 ein Ausführungsbeispiel einer Stromregelung im Konstantstrombereich.
Figur la zeigt ein Ersatzschaltbild einer Stromversorgung für ein Telefon 1, wie sie im Off-Hook-Zustand (Hörer abgehoben) von einem Interface (SLIC 2) emuliert wird. Das Ersatzschaltbild umfaßt eine Konstantstromquelle 20, die einen Strom 10 treibt und einen Ausgangswiderstand RI 21 aufweist. Die zu treibende Last umfasst den Widerstand 4 der Übertragungsleitung β, die Impedanz des Telefons 1 und Schutzwiderstände 5 zum Schutz des Systems vor Überlast (vergleiche Figur 2) .
Figur lb zeigt eine DC-Charakteristik für den Off-Hook- Zustand eines Telefons 1. Die DC-Charakteristik hat im wesentlichen zwei Bereiche, einen Konstantstrombereich A und einen Widerstandsbereich B. Der Konstantstrombereich A ist durch eine Kennlinie a mit relativ geringer Steigung, die durch den Ausgangswiderstand 21 RI bestimmt ist, gekennzeichnet, der Widerstandsbereich B durch eine Kennlinie d mit größerer Steigung. Zwischen Konstantstrombereich A und Widerstandsbereich B existiert ein Knickpunkt mit einer Knickspannung VK und einem Knickstrom IK. Für den Konstantstrombereich gilt: 10 = IK + VK/RI.
Der Widerstandsbereich B reicht bis zu einem maximalen
Spannungswert VIim, wobei die Steigung im Widerstandsbereich durch einen Widerstand RR bestimmt ist.
In Figur lb ist ferner eine Last-Kennlinie b eingezeichnet, deren Steigung im wesentlichen durch den Leitungswiderstand 4 bestimmt ist. Am Schnittpunkt von DC-Charakteristik a und Last-Kennlinie b stellt sich ein Arbeitspunktes AP ein.
Bei kurzen Übertragungsleitungen wandert der Arbeitspunkt AP in Richtung des Pfeils C, bei längeren Übertragungsleitungen in die Gegenrichtung. Bei kurzen Übertragungsleitungen stellt sich dabei ein relativ hoher Stromwert ein.
Ein Telefonsystem mit einer Regelschaltung zur Verringerung der Verlustleistung im Off-Hook-Betrieb ist in Fig. 2 dargestellt. Der gezeigte Ausschnitt des Telefonsystems u fasst ein Telefon 1, einen Codec 3 (Codierer/Decodierer) und einen zwischen Telefon 1 und Codec 3 angeordneten SLIC 2 als Interface. Im Off-Hook-Zustand versorgt der SLIC 2 das Telefon 1 mit einem nahezu konstanten Strom Ia,b. Dabei verhalten sich SLIC 2 und Codec 3 wie eine Stromversorgung, deren DC-Charakteristik in Figur lb dargestellt ist.
Die DC-Charakteristik wird durch eine entsprechende Einheit 16, wie zum Beispiel einen programmierbaren Controller, vorgegeben. Der Controller gibt ein Spannungssignal V an den SLIC 2 aus, der dieses verstärkt, um die Last 1 zu treiben. Auf der Übertragungsleitung 6 stellt sich dabei ein lastabhängiger Stromfluss ein.
Der Codec 3 umfasst zwei Regelschleifen, nämlich eine innere Regelschleife zur Einstellung eines Arbeitspunktes AP und eine äußere Regelschleife zur Einstellung eines Knickstroms IK' .
Die innere Regelschleife umfaßt einen AD-Wandler 7, mit dem ein vom SLIC 2 geliefertes Stromsignal digital gewandelt und der Einheit 16 zugeführt wird.
Die zweite, äußere Regelschleife umfaßt eine Regeleinrichtung 13 zur Erzeugung eines Knickstromes IK' , der der Einheit 16 zugeführt wird. Die Regeleinrichtung 13 umfasst einen
Komparator 10, an dem ein vorgegebener Soll-Stromwert Isoll 9 mit dem vom SLIC 2 gemessenen Stromwert verglichen und ein aus der Differenz der beiden Werte gebildetes Fehlersignal Error ausgegeben wird.
Das Fehlersignal Error wird einem Integrator 11 zugeführt und an einem Knoten 12 vom vorgegebenen Soll-Stromwert Isoll 9 subtrahiert. Das resultierende Differenzsignal ergibt einen neuen Knickstrom IK' (siehe Fig. lb) , der der Einheit 16 zugeführt wird. Der Knickstrom stellt sich dabei auf einen Wert IK' ein, bei dem der Strom Ia,b gleich dem vorgegebenen Soll-Stromwert Isoll 9 (im dargestellten Fall gleich dem ursprünglichen Knickstrom IK der DC-Charakteristik) ist. In Fig. lb zeigt sich dies in einer Parallelverschiebung des Astes a der DC-Charakteristik in Richtung des Pfeils E.
Die Regelung des Knickstroms ist nur im Konstantstrombereich A aktiv. Zur Feststellung, ob das System im Konstantstrombereich arbeitet, ist die Einheit 16 über eine Leitung 18 mit dem Integrator 11 verbunden. Außerhalb des Konstantstrombereichs A wird wieder die ursprüngliche DC- Charakteristik eingestellt.

Claims

Patentansprüche
1. Telefonsystem mit
- mehreren Telefonen (1) , die über eine Übertragungsleitung (6) mit einem Interface (2) verbunden sind, das im Off-Hook- Zustand der Telefone (1) als DC-Stro quelle mit einer vorgegeben DC-Charakteristik wirkt; und - einer Einheit (16) zur Erzeugung der DC-Charakteristik, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Regeleinrichtung (13) vorgesehen ist, mit der eine Parallelverschiebung der DC-Charakteristik in einem Konstantstrombereich bewirkt werden kann.
2. Telefonsystem nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Regeleinrichtung (13) ein Soll-Strom (Isoll) für den auf der Übertragungsleitung (6) fließenden Strom vorgegeben werden kann.
3. Telefonsystem nach Anspruch 1 oder 2 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Regeleinrichtung (13) in Abhängigkeit von einem Fehlersignal (Error) einen neuen Knickstrom (IK') an die Einheit (16) ausgibt.
4. Telefonsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da du r c h ge ke n n z e i chn e t , dass die Regeleinrichtung (13) den Knickstrom (IK' ) so lange ändert, bis der auf der Übertragungsleitung (6) fließende Strom gleich dem vorgegebenen Soll-Strom (Isoll, 9) ist.
5. Telefonsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a du r ch g e ke nn z e i chn e t , dass der vorgegebene Soll-Strom (Isoll, 9) gleich dem ursprünglichen Knick-Strom (IK) der DC-Charakteristik ist.
6. Telefonsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da d u r c h g e k e nn z e i chn e t , dass vorgegebene Parameter der DC-Charakteristik, insbesondere die Knickspannung (VK) , der Innenwiderstand
(RI) , der Widerstand (RR) und die maximale Spannung (Vlim) , programmierbar sind.
7. Telefonsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche da du r c h g e k e nn z e i c hn e t , dass die Regeleinrichtung (13) eine Einrichtung (10) umfaßt, an der ein aus der Differenz zwischen dem Soll-Stromwert (Isoll) und dem gemessenem Stromwert gebildetes Fehlersignal (Error) gebildet wird.
8. Telefonsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da du r c h g e k en n z e i c hn e t , dass eine Strom-Messeinrichtung vorgesehen ist.
9. Telefonsystem nach Anspruch 7 da du r c h g e k enn z e i c hn e t , dass die Regeleinrichtung (13) einen Integrator (11) aufweist, dem das Fehlersignal (Error) zugeführt wird.
10. Telefonsystem nach Anspruch 7 da d u r ch g e k enn z e i chn e t , dass die Regeleinrichtung (13) eine zweite Einrichtung (12) aufweist, mit der ein aus dem integriertem Fehlersignal (Error) und dem Soll-Stromwert (Isoll) gebildetes Differenzsignal erzeugt wird, welches der Einheit (16) zugeführt wird.
11. Telefonsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da du r c h ge ken n z e i c hn e t , dass der Einheit (16) ein Tiefpass (15) nachgeschaltet ist.
12. Telefonsystem nach Anspruch 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Einheit (16) ein von der Meßeinrichtung gemessenes Stromsignal zugeführt wird.
13. Telefonsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da du r c h g e k en n z e i c h ne t , dass die Regeleinrichtung (13) Mittel zum Erkennen des Off- Hook-Zustands aufweisen.
14. Telefonsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da du r c h g e k en n z e i c hne t , dass eine Regelschleife zur Einstellung eines Arbeitspunktes (AP) im Off-Hook-Zustand und eine Regelschleife zur Einstellung des Knickstromes (IK') vorgesehen ist.
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