203627. lajstromszámú szabadalom • Elektronikus érintőegység és távközlési vonaláramkör
HU 203627B ramkör állítható össze, ahol egy vagy két elektronikus érintkezőegység mindig nyitott vagy zárt. A javasolt távközlséi vonaláramkor (3. ábra) elektronikus éritnkezőegységei négy párba rendezett Sn és S12, S21 és S22, S31 és S32, valamint S41 és S42 elektronikus kapcsolóáramköröket tartalmaz. A 3. ábrán ltáhatóhoz hasonló elrendezés jól használható telefonhálózati rendszerek vonaláramköreinek létrehozásához és különösen a 896.468 lsz. BE szabadalmi leírásban ismertetett elrendezés megvalósításáhozl. Az 1. ábra a szükséges általában nyolc elektronikus érintkezőegység egyikét, a 2. ábra az érintkzőegységekhez szükséges áramkört — ez lényegében megfelel a 896.388 lsz. BE szabadalmi leírásból megismerhető vezérelt kapacitív töltőáramömek - - mutatja be, míg a 4. ábrán DEC dekóderrel ellátott IC vezérlőegység látható, amelyet három vagy négy bináris jellel lehet aktiválni. Az első esetben a három bináris jel nyolc lehetséges kombinációját a DEC dekóder négy kimeneti kapcsán lehet dekódolt formában elvezetni, és így a négy elektronikus érintkezőegység elektronikus párja vezérelhető. A második esetben a négy bemeneti bináris jel adott jel hatására megfelelő négy elektronikus kapu működtetésére alkalmas, míg a másik megfelelő jellel a dekóder működése késleltethető. A 4. ábrán bemutatott áramkörben a dekóder kimenetén konverter van, amely a 2. ábra szerinti kapacitív töltőáramkor részére a kívánt jeleket előállítja és ennek alapján CO órajel-oszcillátor segítségével kiegészítő órajelek generálhatók. Az előzőekben említett öt részegység, vagyis az elektronikus érintkezőegységek, az IC vezérlőegység, a DEC dekóder és a konverter, valamint a CO órajel-oszcillátor olyan integrált áramkörben egyesíthető, amely DCMOS kisfeszültségű logikai áramköröket TRIMOS nagyfeszültségű érintkezőkkel kombinálja. Ennek előállítására különösen jól használati tó a 897.139 lsz BE szabadalmi leírásban ismertetett eljárás. Az így kaptot integrált áramkör négy pár elektronikus érintkezőegységet tartalmaz, segítségével mindkét irányban 300 V feszültségű áramút zárható le. Az éritnkezőegységek vezető állapotában a dinamikus ellenállás 10 ohm körüli és minden elektronikus érintkezőegység két kimeneti kapcsa az IC vezérlőegység által generált jelnek megfelelü állapotban van. Négy bináris jel alkalmazásával a négy pár érintkezőegység tizenhat lehetséges kombinációját lehet biztosítani, míg három bináris jel alkalmazása mellett nyolc előre meghatározott állapot állítható elő. A találmány szerinti elektronikus érintkezőegységben (1. ábra) az azonos felépítésű S első és az S’ második kapcsolóáramkör célszerűen előfeszített kapcsolóként van kiképezve. Az 1. ábrán részletesen csak az S első kapcsolóáramkör látható. A közöttük beiktatott 13 csatolóegységbe — ez kapcsolóüzemű f élvezető eszközökkel, előnyösen NA első és NB második térvezérlésű tranzisztorral épül fel — S3 harmadik és/vagy S4 negyedik kapcson át juttatható vezérlő jel hatására az előfeszített S első kapcsolóáramkör Sí és S2 első és második kapcsa között kis vagy nagy impedanciát biztosít és ezekhez a kimenetekhez az előfeszített S’ második kapcsolóáramkör megfelelő S’2 és S’i második és első kapcsa van 11 csatlakoztatva. így az S első és az S’ második kapcsolóáramkör egymással ellensöntölt kapcsolásban áll, aminek eredményeként három különböző feltételrendszer szerint üzemelhet: mind az S első, mind az S’ második kapcsolóáramkör nagy impedanciát jelent a megfelelő kapcsok között, vagy az S első kapcsolóáramkör kis impedanciát jelent adott polaritású feszültség mellett, vagy az S’ második kapcsolóáramkör jelent kis impedanciát az előzővel ellentétes polaritás esetén. Az S első kapcsolóáramkör TRIMOS típusú elrendezés, amelyet lényegében PNP-típusú Ti tranzisztor, ezzel összekapcsolt NPN-típusú T2 tranzisztor alkot, amelynek az Sí első és az S2 második kapocs között tirisztorszerűen működnek. Amikor egy üyen elrendezést kialakítanak általában megjelenik egy PNP-típusú T3 tranzisztor is, amely szórt jellegű és az előző két tranzisztorral párhuzamosan van csatlakoztatva. Az ismertetett tirisztorszerű kombinációt DMOS-típusú N harmadik térvezérlésű tranzisztor vezérli, amelyhez PMOS-típusú N harmadik térvezérlésű tranzisztor vezérli, amelyhez PMOS-típusú P negyedik térvezérlésű tranzisztor kapcsolódik. A P negyedik és N harmadik térvezérlésű tranzisztorok kapuelektródjai az előfeszített S első kapcsolóáramkör S4 negyedik kapcsára vannak vezetve, míg a P negyedik térvezérlésű tranzisztor d nyelőelektródja és az N harmadik térvezérlésű tranzisztor forráselektródja az S2 második kapocshoz csatlakozik. Az S2 második és S4 negyedik kapocs között Co kondenzátor van beiktatva. Ha feltételezzük, hogy a Co kondenzátor a P negyedik és N harmadik térvezérlésű tranzisztorok kapuelektródjaira csatlakoztatott végpontjain keresztül pozitív töltéssel van feltöltve, valamint azt, hogy az Sí első kapcson feszültsége nagyobb, mint az S2 második kapcson (pozitív értékeket tekintve), az N harmadik térvezérlésű tranzisztor vezető állapotba kerül és így az Sí első kapocs felől az S2 második kapocs irányába a Ti tranzisztoron keresztül áram folyhat, mivel az N harmadik térvezérlésű tranzisztor nyelő- és forráselektródján keresztül a Ti tranzisztor bázisát — ez 11 vezérlő kapcson keresztül az előző nyelőelektródjához csatlakozik — rövidre zárja. A Ti tranzisztor emittere az Sí első kapocsra van vezetve. Amikor a Ti tranzisztor vezető állapotba kerül, az áram a T2 tranzisztor bázisára folyik, amely 12 vezérlő kapcson át közvetlenül a Ti tranzisztor kollektorára van oly módon vezetve, hogy az NPN-típusú T2 tranzisztor áramot kezd szivattyúzni a Ti tranzisztornak közvetlenül a T2 tranzisztor kollektorára kapcsolódó bázisába. Ez utóbbi emittere közvetlenül kapcsolatban van az S2 második kapoccsal. A bemutatott kapcsolásban összegződnek a hatások ésígyaTiésT2 tranzisztorok telített állapotba kerülnek, kis impedanciával jellemzett utat biztosítanak az Sí és S2 első és második kapocs között. A Ti tranzisztorhoz hasonlóan PNP-típusú T3 tranzisztor bázisa és emittere egymáshoz kapcsolódik, míg a T3 tranzisztor kollektora az S2 második kapocs potenciálján van és így vezető állapot alakul ki, de mivel a T3 tranzisztor szórt elemet jelent, ezért az áramkör működésére alapvető hatással nincs. Az előfeszített S első kapcsolóáramkör kis elle12 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7