Доработка вызывного устройства телефона

Доработка вызывного устройства телефона

Рассматривается вопрос переделывания взрывного устройства телефонов подручными средствами для работы на блокираторе.

Так уж получилось, что отечественная телефонная связь выбрала способ экономии на своих же пользователях.

И, несмотря на повышение тарифов на междугородние телефонные переговоры, введение поминутной оплаты для местных звонков, придумывания различных дополнительных тарифов на факсимильные аппараты и АОНы качество связи у нас с Вами не улучшилось.

А у многих (особенно жителей больших городов) телефон подключен по спаренной схеме или как это называется через блокиратор. В дальнейшем именно о них и пойдет речь.

Итак, для начала рассмотрим принцип работы обычной линии без блокиратора. К абоненту подходит линия на которой в режиме “ожидания” поддерживается напряжение 60V при силе тока около 40mA. При звонке напряжение колеблется от 60V до 120V c частотой около 25 герц. Именно из-за этого и колеблется маятник в механических звонках обычных телефонов.

У этой системы уже пожилой возраст, но никто не собирается ее менять, да и смысла в этом нет. Все бы было хорошо, но для экономии (в данном случае в два раза) на количестве проводов, отечественная телефонная связь ввела в эксплуатацию блокираторы, что сказалось на катастрофическом неудобстве пользователей системы. Эти устройства получили широкое распространение.

Отличие от обычной линии состоит в том, что к пользователям также подходит линия от АТС, но одна на двоих. Полярность питающего напряжения в которой меняется с определенной частотой, а при пользовании телефоном, или вызове остается в той полярности, которая будет соответствовать данному абоненту.

Для того чтобы обеспечить избирательность вызова и исключить возможность подслушивания, абоненты подключены по следующей схеме:

схема вызывного устройства телефонов Panasonic

Напряжение вызывного сигнала при подключении телефона по спаренной схеме понижено, и его не хватает для включения микросхемы. Исправить это можно если уменьшить сопротивление резистора R1 до 3,3к и емкость конденсатора C2 до 4,7мкФ. Эта доработка применяется мною уже долгое время. Пока никто не из клиентов не жаловался. Качественные характеристики телефонов при этом не ухудшаются.

Источник: www.library.espec.ws

noneОпубликована: 2005 г.0Вознаградить Я собрал 0 0

x

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография

Источник: http://cxem.net/telefon/2-63.php

3.1. Вызывное устройство (ВУ)

3.1. ВЫЗЫВНОЕ УСТРОЙСТВО (ВУ)

Схема ВУ, применяемая в большинстве недорогих импортных ТА, приведена на рис. 3.1. Выключатель SA1 предназначен для отключения звонка. Конденсатор С1 является разделительным для постоянного тока линии. Его сопротивление переменному сигналу индукторного вызова составляет 12 кОм.

Схема представляет собой мультивибратор, который работает на частоте резонанса пьезоэлектрического излучателя порядка 3,5 кГц.

Пьезоэлектрический излучатель представляет собой металлическую пластину “В”, на которой размещен кристалл искусственного пьезоэлектрика (двуокись кремния). Внешняя поверхность кристалла металлизирована двумя контактными плоскостями “R” и “G” .

Если приложить напряжение между пластиной – В и одной из плоскостей металлизации – “R”, то кристалл будет деформироваться и, тем самым, создавать звуковые колебания.

Упругие колебания кристалла в свою очередь генерируют напряжение на гранях кристалла (на плоскости металлизации – “G”).

ВУ работает следующим образом.

Напряжение положительного полупериода вызывного сигнала через конденсатор С1 и резистор R1, являющийся коллекторной нагрузкой транзистора VT1, прикладывается к обкладкам “В” – “R” пьезоэлектрика, что приводит к деформации последнего и излучению

звукового сигнала, усиливаемого металлической мембраной (обкладкой) – “В”.

Деформация пьезоэлектрика, вызванная приложенным к обкладкам “В” – “R” напряжением, вызывает появление напряжения положительной полярности между обкладками “В” – “G”.

Через резистор R3, ограничивающий ток базы, это напряжение прикладывается к эмиттерному переходу VT1 и открывает его.

Открытый транзистор шунтирует обкладки “В” – “R”, что приводит к уменьшению приложенной) к ним напряжения и, как следствие, обратной деформации пьезоэлектрика.

Обратная деформация пьезоэлектрика вызывает появление напряжения отрицательной полярности между обкладками “В” – “G”, которое через резистор R3 прикладывается к переходу эмиттер – база транзистора VT1 и запирает его.

Закрытый транзистор обладает большим сопротивлением, вследствие чего практически все напряжение вызывного сигнала вновь прикладывается к обкладкам “В” – “R” пьезоэлектрика и вновь вызывает его деформацию, появление положительного напряжения, открывание транзистора, т.е. процесс повторяется.

Таким образом, на протяжении положительного полупериода вызывного сигнала АТС частотой 25 Гц, возникают автоколебания с резонансной частотой пьезоэлектрика равной приблизительно 3,5 кГц. Отрицательный полупериод вызывного сигнала запирает транзистор и автоколебания прекращаются.

Резистор R2 устанавливает начальное смещение на базе транзистора VT1.

Следует отметить, что номиналы конденсатора С1 и сопротивлений R1 — R3 могут отличаться от приведенных на схеме, так как в определенных пределах не оказывают существенного влияния на ее работу.

При замене транзистора VT1 на транзистор структуры р-n-р схема будет работать аналогично, с тем лишь отличием, что автоколебания будут возникать во время отрицательного полупериода вызывного сигнала.

Если на входе вызывного устройства установить диодный мост VD1 – VD4 (рис. 3.2), то генератор будет работать при обоих полупериодах вызывного сигнала, что приведет к увеличению громкости звучания.

Стабилитрон VD5 с напряжением стабилизации порядка 36 – 47 В устраняет подзвонку пьезоэлектрического излучателя при наборе номера, т.к.

для величины напряжения коммутации линии он представляет значительное сопротивление, в то время как для вызывного сигнала он препятствия практически не оказывает. В спаренном телефоне это устраняет непрерывное пощелкивание.

Необходимо убедиться в том, что пластина пьезоэлектрического излучателя не стеснена (сжата) элементами её крепления или другими деталями ТА, что может привести к снижению громкости ВУ.

Увеличить громкость пьезоизлучателя можно также путём увеличения площади центрального электрода “G” в 2 – 3 раза, сделав прорезь на металлизированной поверхности электрода “R” и соединив отделённую часть с электродом “G”.

В отечественных ТА в качестве ВУ часто используется схема на специализированной ИС КР1008ВЖ4, которую производит концерн

“РОДОН” в г. Ивано-Франковске. Микросхема позволяет воспроизводить три различные мелодии вызывного сигнала с соотношениями частот: 5/6; 4/5; 4/6/5.

Основные электрические параметры ИС КР1008ВЖ4:

-напряжение питания Ucc = 6 – 15 В.

-ток потребления Icс – не более 50 мкА (при Ucc =6 В),

• не более 100 мкА (при Ucc = 15 В).

Микросхема требует внимательного обращения, так как допустимое значение статического потенциала составляет 30 В.

Структурная схема ИС представлена на рис. 3.3, назначение выводов в таблице 3.1.

Программируемый делитель частоты имеет три фиксированных коэффициента деления: 20, 24, 30. Порядок чередования этих коэффициентов определяется подачей двухразрядного двоичного кода на входы N1 и N2 (табл. 3.2), а скорость чередования устанавливается тактовым генератором. Высота звука вызывного сигнала определяется опорной частотой тонального генератора.

Выходной сигнал, формируемый на выходах L1 и

L2, при соответствующей схеме включения нагрузки обеспечивает ступенчатое нарастание уровня громкости. Первая посылка – малый уровень, вторая посылка – средний, третья и последующие посылки – максимальный.

Данный режим обеспечивается благодаря тому, что во время первой посылки на выводах L1 и L2 формируются противофазные сигналы, во время второй – сигнал присутствует только на выводе L2 (на L1 – уровень логической 1), во время третьей – противофазные сигналы. Вход S (вывод 5) при этом необходимо подключить к нулевой шине питания ИС.

При соединении его с положительной шиной (вывод 8) максимальная громкость вызывного сигнала будет присутствовать во всех посылках. ИС обеспечивает подавление импульсных помех по входу ВС длительностью менее 250 мс.

Табл. 3.1. Назначение выводов микросхемы КР1008ВЖ4.
Вывод ИС Обозначение Назначение
1 OV Общий вывод.
2 RC2 Вход подключения времязадающих элементов тонального
генератора.
3 R2 Вход подключения резистора, задающего частоту то
нального генератора.
4 С2 Вход подключения конденсатора, задающего частоту
тонального генератора.
5 S Вход управления уровнем громкости посылок вызова.
6 L2 Выход звуковой частоты.
7 L1 Выход звуковой частоты.
8 U Напряжение питания.
9 N1 Вход программирования мелодии вызывного сигнала.
10 N2 Вход программирования мелодии вызывного сигнала.
11 ВС Вход разрешения запуска.
12 Cl Вход подключения конденсатора, задающего частоту
тактового генератора.
13 Rl Вход подключения резистора, задающего частоту такто
вого генератора.
14 RC1 Вход подключения времязадающих элементов тактового
генератора.
Табл. 3.2. Программирование мелодии вызывного сигнала.
Логический уровень на входах Порядок чередования коэффициентов
N1 (вывод 9) N2 (вывод 10)
0 0 1 1 0 1 0 1 Начальная установка 20/24 24/30 20/30/24

Рассмотрим работу ВУ по схеме, приведенной на рис. 3.4.

Сигнал вызова абонента через ограничивающий резистор Rl и разделительный для постоянного тока линии конденсатор Cl поступает на диодный мост VD1 -VD4.

Выпрямленный сигнал ограничивается стабилитроном VD6 до величины 10 В и через диод VD7 поступает на вход питания ИС (вывод 8). Светодиод VD5 не является обязательным элементом схемы и предназначен для оптического дублирования вызывного сигнала.

Наличие напряжения “высокого” уровня на выводе 11 ИС разрешает запуск тонального и тактового генераторов.

Интегрирующая цепь R5, С6 в момент прихода первого вызывного сигнала формирует “низкий” уровень на выводе 10 ИС, осуществляя этим начальную установку микросхемы.

По окончании зарядки конденсатора С6 на выводах 9 и 10 ИС устанавливается код (N1 – “0”, N2 – “1”). Этот код соответствует выбору коэффициентов деления 24 и 20 (см. табл. 3.

2) программируемого делителя частоты, который будет изменятьих с частотой тактового генератора (10 Гц), формируя на выводах 6 и 7 ИС два чередующихся сигнала с соотношением частот 5/6.

При номиналах, указанных в схеме опорная частота тонального генератора равна 61 кГц.

Подключенный к выводам 6 и 7 ИС пьезоэлектрический излучатель сформирует двухтональный сигнал вызова.

По окончании первой посылки вызывного сигнала диод VD7 запирается, что предотвращает разряд конденсатора С5, поддерживающего питание ИС до следующей посылки. Время между двумя последовательными посылками вызова составляет 4 с.

По окончании вызывного сигнала конденсатор С5 разряжается через резистор R5. Конденсатор С2 защищает ВУ от импульсных помех.

Схема, приведенная на рис. 3.5, позволяет изменять код на входах N1 и N2 в соответствии с таблицей 3.2, выбирая переключателями SA1 и SA2 тональность вызывного сигнала. Схема включения нагрузки позволяет также обеспечить ступенчатое нарастание уровня громкости. Общий уровень громкости регулируется потенциометром R9.

В настоящее время АО “СВЕТЛАНА” в г. С-Петербурге выпускает специализированную микросхему вызывного устройства КР1064ПП1, структурная схема которой приведена на рис. 3.6, назначение выводов в табл. 3.3. Зарубежный аналог фирмы “SGS-THOMSON” – L3240. Аналогичные микросхемы производят НПО “ЭЛЕКТРОНИКА” в г. Воронеже – КР1091ГП1 и концерн “РОДОН” в г. Ивано – Франковске – КР1085ПП1.

Табл. 3.3. Назначение выводов ИС КР1064ПП1, КР1091ГП1, КР1085ПП1.
Вывод Обозна Назначение
ИС чение
1 LN1 Вход напряжения переменного тока.
2 OV Общий вывод.
3 С Вывод подключения конденсатора, управляющего пере-
ключениями частот, fnep. = 750/С(нФ).
4 R Вывод подключения резистора, управляющего тоном
звуковой частоты, f1=- З.66х10^4/R(кОм); f2=f1/1.38.
5 OUT1 Выход напряжения звуковой частоты.
6 OUT2 Инверсный выход напряжения звуковой частоты.
7 U Напряжение питания. (Ucc < 32 В).
8 LN2 Вход напряжения переменного тока.

Микросхема генерирует сигнал с двумя периодически переключающимися частотами (с соотношением 1,38) и непосредственно управляет пьезоэлектрическим излучателем. Встроенный гистерезис блокирует возможность ошибочного запуска от помех в линии и импульсов номеронабирателя. Напряжение включения ИС находится в пределах 12,1 – 13,1 В. Напряжение выключения – 7,9 – 8,9 В. Ток вызова без присоединённой нагрузки Icс<\p>

Источник: http://lib.qrz.ru/node/2737

Как из мобильного телефона сделать скрытый радиомикрофон жучок?

Работает шпионский GSM-радиомикрофон следующим образом: при входящем звонке он автоматически переходит из дежурного режима (работа на приём) в режим передачи и на приёмной стороне можно услышать звуки, воспринимаемые микрофоном.

Выключается он обычным образом. Шпионский жучок радиомикрофон позволяет осуществлять прослушивание охраняемого транспортного средства, квартиры, дачи и т. д.

Особенно ценно то, что владелец может поддерживать связь со своим транспортным средством и после его угона, используя услугу сотовой связи «Локатор», определить его местонахождение.

Разумеется, GSM-радиомикрофоны также могут быть использованы для определения местонахождения детей и других близких людей.

Современный рынок буквально кишит предложениями GSM-устройств, однако интересней и несравнимо дешевле изготовить их самостоятельно. Для создания GSM-радиомикрофона можно использовать дешёвые устаревшие модели простых мобильных телефонов, например Nokia 1110.

Если предполагается работа радиомикрофона в зоне неуверенного приёма, то лучше всего использовать телефоны выпусков первых лет, поскольку в прежние годы ретрансляционные станции находились сравнительно далеко одна от другой, и производители телефонов принимали меры к тому, чтобы аппараты определяли наличие сети при меньшем уровне сигнала, чем в настоящее время.

Радиомикрофон жучок из старого телефона

Рассмотрим вариант переделки в радиомикрофон телефона Nokia 1110. Переделку начинают, естественно, с разборки. Эту операцию следует считать одной из важных, так как неправильная разборка может привести к порче корпуса и даже самого телефона. Прежде всего снимают крышку батарейного отсека, вынимают батарею питания и сим-карту.

Затем с помощью специального инструмента или плоской отвёртки освобождают по две защёлки сначала в нижней, а затем в средней части корпуса телефона и снимают переднюю крышку. Наконец, специальной отвёрткой откручивают шесть винтов крепления печатной платы, вынимают её и отсоединяют разъём дисплея. На этом разборка закончена.

Теперь необходимо заставить телефон автоматически отвечать на входящий вызов. Для автоматического замыкания клавиши вызова (вызов или ответ на вызов) при входящем звонке можно использовать напряжение, поступающее в этот момент на динамическую звуковую головку или на виброзвонок (в последнем случае, естественно, необходимо установить в телефоне режим «Вибровызов»).

В обоих случаях в качестве электронного ключа можно использовать как транзистор, так и оптрон. Для примера используем напряжение с амплитудой Е = 4 В, поступающее на виброзвонок, а в качестве ключа — оптрон РС817 (U1 на рисунок ниже).

Радиомикрофон

Выпускается он в пластмассовом корпусе DIP с четырьмя выводами. Такие оптроны используются, например, в блоках питания компьютеров и телевизоров.

Основные параметры этого оптрона: типовое значение входного напряжения U (прямого падения напряжения на излучающем диоде при прямом токе 20 мА) — 1,2 В, максимально допустимый входной ток (I) — 50 мА (в импульсе — до 1 А), максимально допустимый выходной ток (ток коллектора транзистора оптопары) — 50 мА, габариты корпуса 6,5×4,6×3,5 мм. Аналоги РС817 — К1010, Н11А817 и LТ/817. Возможно использование и малогабаритных отечественных оптронов. Для уменьшения входного тока используют токоограничивающий резистор R1, сопротивление которого рассчитывают по формуле R1 = (Е — U)/I.

Например, при минимальном входном токе оптрона I = 3 мА сопротивление резистора R1 = (4— 1,2)/3-10 3 = 933 Ом (поскольку такого номинала нет, выбираем ближайший стандартный 910 Ом).

Поместить оптрон можно на место, где находился виброзвонок.

К освободившимся контактам виброзвонка через резистор R1 (МЛТ, С2-33 с рассеиваемой мощностью 0,125 или 0,25 Вт) с соблюдением полярности подключают выводы 1    и 2 оптрона.

Как из мобильного телефона сделать Радиомикрофон

А его выводы 3 и 4 соединяют двумя тонкими гибкими проводами с контактами клавиши вызова. Закрепляют оптрон и соединительные провода клеем «Момент» или лаком, например, НЦ-218.

Радиомикрофон для скрытой прослушки

Для обеспечения скрытности и энергосбережения в телефоне нужно избавиться от звуковых и световых сигналов. Первые можно отключить соответствующей настройкой телефона или удалением из него динамической головки (для этого достаточно отогнуть удерживающие её лапки).

Что касается светодиодов и дисплея, то цепи их питания желательно коммутировать. Тогда при включённом питании будет возможен контроль общей работоспособности телефона, наличия сети, проверки баланса и уровня зарядки аккумулятора, а при отключённом будут обеспечены скрытность и энергосбережение телефона.

Светодиоды подсветки можно отключить, разорвав цепь их питания, например, вблизи вывода 6 или 7 разъёма дисплея или вблизи выводов светодиода подсветки клавиатуры в нижней части платы. Однако гораздо проще установить в меню настройки дисплея режим «Время подсветки» — «Откл.».

Без подсветки дисплея изображение становится едва заметным, но при необходимости можно убрать и его, отключив питание дисплея. В последнем использованы миниатюрные контакты, но подпаяться к ним все же можно.

Удобнее всего это сделать, разрезав печатный проводник, идущий к выводу 10 разъёма дисплея (рисунки 4 и 5).

Схемы радиомикрофонов

При пайке нужно соблюдать осторожность, чтобы не перегреть участки печатной платы и не замкнуть соседние проводники припоем.

Радиомикрофон жучок

Для коммутации цепи питания дисплея можно применить миниатюрный механический выключатель или геркон.

Использование геркона предпочтительней, так как при этом, во-первых, не изменяется внешний вид телефона, а во-вторых, повышается скрытность устройства, поскольку для включения дисплея необходимо поднести магнит к известному лишь хозяину месту на корпусе телефона.

В данном случае удобен миниатюрный отечественный замыкающий геркон МКА-07101. Его можно поместить рядом с оптроном, а если из телефона удалена динамическая головка, то вблизи контактов для её подключения (рисунок 2). На этом переделка закончена.

Собирают радиомикрофон в обратной последовательности. При использовании описанного варианта переделки внешний вид телефона остаётся неизменным. В дежурном режиме работы он не реагирует на нажатие клавиш и производит вид неисправного.

В мобильных телефонах, как правило, используют микрофоны малой чувствительности, воспринимающие звуки на расстоянии не более 1…2 м. При необходимости можно заменить микрофон более чувствительным (их используют, например, в магнитолах) или применить дополнительный микрофонный усилитель.

Источник: http://www.spy-soft.net/kak-iz-mobilnogo-telefona-sdelat-skrytyj-radiomikrofon-zhuchok/

Доработка домофона протоколом MQTT для управления с телефона (версия 2.0)

Совсем недавно я уже писал про доработку домофона протоколом MQTT.

В комментариях Владимир instalator написал:

Я почему-то упустил из виду возможность имитации трубки домофона, ведь такой подход действительно не потребует вмешиваться в схему самой трубки, можно будет перехватывать управление на подходе к ней. Более того, такой подход, при необходимости, позволяет вообще не использовать домофонную трубку. Повесили устройство и открываем дверь с телефона. При желании можно и вовсе развить идею до батарейного питания.

Кстати говоря, в предыдущей схеме была ошибка (статью я уже поправил), на которую никто не обратил внимание, и которая приводила к нестабильной работе домофона. Иногда он отказывался открывать дверь, а я не мог понять причину. Я подключил светодиод между + и линии, в то время как родной светодиод при поднятии трубки отрывался от земли. Таким образом, в моем варианте в момент открытия двери сопротивление в линии было недостаточно высоким (по крайней мере я так думаю) из-за присутствия светодиода и панель домофона не понимала сигнал открытия. Понял я это только когда начал рисовать новую схему с “подбросом нужных сопротивлений”. Принцип работы трубки известен, я описывал его в предыдущей статье. Единственное, что я возможно упустил из виду: панель дает вызов одному абоненту в один конкретный момент времени и ждет от него принятия решения. Просто так, без факта входящего звонка, взять и подать сигнал на открытие двери подъезда бесполезно. Это важно, но не все, кажется, знают об этом, так как были несколько комментариев по этому поводу. Итак, начнем. Подъездная панель различает сигналы по уровню сопротивления в линии, для имитации работы необходимо лишь подбрасывать ей нужные номиналы. Я попробовал нарисовать схему на том, что у меня уже было в моем модуле: два электромеханических реле и две оптопары, одна из которых развернута на прием сигнала. Реализация выглядит так:Прошу меня извинить за такое простое изображение схемы, это чтобы объяснять было легче:

  • Реле1 нужно для перехвата управления: если мы хотим вмешаться в работу домофона, то реле перекидываем, в противном случае трубка остается подключенной и работает штатно (это же касается случая, когда на нашем устройстве нет питания, реле замкнуто на трубку).
  • Реле2 в нормальном состоянии обеспечивает землю для светодиода и держит в линии сопротивление 51 Ом для имитации сопротивления лежащей трубки (если конечно Реле1 перекинуто).
  • Когда идет вызов, на микроконтроллер через оптопару Звонок поступает сигнал, и принимается решение. В случае открытия, перекидываем Реле1 и Реле2 в противоположные состояния.
  • Сначала вызывная панель ждет снятия трубки с базы: тут дело за транзистором и оптопарой Открыть. По-умолчанию транзистор притянут к питанию — открыт, и в линии имитация снятой трубки ~400 Ом. Когда на оптопару Открыть подается сигнал, транзистор притягивается к земле и разрывает цепь, что равносильно сигналу на открытие.

Чисто на оптопаре у меня, почему-то, сделать не получилось: панель домофона постоянно выдавала ошибку Lin1, что означало обрыв в линии: либо тока не хватало, либо скорости открытия. Довешивал транзистор и резисторы навесным монтажом:Повторюсь, я делал на релейном модуле, который у меня уже был после первой версии, с определенным набором реле. Наверняка схему можно оптимизировать, например на твердотельных реле:Или что-то подобное, зависит от вашей фантазии. Только надо внимательно подбирать твердотельные реле, т.к они имеют ненулевое сопротивление канала и могут оказать существенное влияние в то время, когда в линии должно быть 50 Ом. У канала твердотельного реле обычно сопротивление от 5 до 25 Ом, что на фоне необходимых 50 Ом скажется существенно.

Программа претерпела совсем небольшие изменения в части устранения недочетов и добавления режима Открыть беззвучно. На практике чаще всего я пользовался комбинацией Выключить звук и Открыть разово, решил объединить две настройки в одну: звонок перехватывается в беззвучном режиме, открывает дверь и переходит обратно в режим со звуком.

Плату я разместил все так же внутри трубки домофона, подпаявшись к основной плате, благо теперь это всего лишь три провода. Я сделал этот для того, чтобы спрятать устройство внутри и использовать стандартные зажимы линии.Но теперь это не обязательно, можно вешать устройство в разрыв линии.

Желающие могут попробовать (может я и сам попробую чуть позже) переделать устройство на батарейное питание. Для этого придется немного изменить схему и логику работы: звонок в домофон будет пробуждать микроконтроллер, он в свою очередь подключаться к wi-fi и проверять, есть ли для него команды на открытие.

Если нет, то выставлять статус звонка и ждать принятия решения, после чего снова уходить в сон. Затраты энергии не должны быть большими, домофон звонит не так часто, главное правильно сделать схему питания.

В случае батарейного питания не понадобится гальваническая развязка, всю логику можно будет сделать на обычных транзисторах. Идея мне кажется интересной, т.к не у всех есть возможность подвести питание к домофону.

Может есть желающие помочь с корпусом и мобильным приложением? Можно попробовать запилить в серию.

Вообще я весьма доволен получившейся поделкой, еще и прошивается по воздуху — одно удовольствие. Приглашаю к обсуждению.

Источник: https://habr.com/post/407163/

Как сделать из двух старых телефонов переговорное устройство?

Изготовить переговорное устройство на базе старых телефонных аппаратов не составит большого труда человеку который хоть немного разбирается в электронике. Для этого понадобятся два исправных ненужных телефонных аппарата. Например, таких как представлены на фото ниже:

Или таких:

Для реализации данных схем подойдут любые проводные телефонные аппараты даже неисправные, лишь бы в них работала разговорная схема и вызывная (работал звонок). Схема набора номера может быть неисправна. Телефонные аппараты желательно предварительно проверить на работоспособность (слышимость и работу звонка).

Для этого их необходимо подключить к исправной телефонной линии. Также необходимо проверить исправность микрофонов. Как известно, угольные микрофоны, которые использовались в старых дисковых телефонах, со временем теряют свою чувствительность.

И если это так, то вызываемый абонент плохо вас будет слышать, может быть посторонний шум от микрофона или абонент может вас совсем не услышать.

Итак, телефонные аппараты у нас имеются. Уже с помощью этих аппаратов и батарейки можно сделать простое переговорное устройство:

Для этого последовательно включают две батарейки типа “Крона” и подключают их в разрыв одного провода как указано на рисунке. Данная переговорная схема не потребляет много электроэнергии и вместо батареек подойдет старый аккумулятор от блока бесперебойного компьютера (слабый по току). У этой схемы есть один существенный недостаток. В ней нет функции вызова.

Приведенная ниже принципиальная схема переговорного устройства на базе двух проводных телефонов лишена недостатка предыдущей схемы:

В ней имеется полноценная функция двухстороннего вызова, но тут для ее реализации используются дополнительные радиодетали и дополнительная жила линейного провода (телефонная связь осуществляется по трем проводам).

Данная схема работает следующим образом. Один из абонентов снимает трубку и дает вызов кнопкой вмонтированной в аппарат. При поднятии трубки вызываемой стороны совершается двухсторонний разговор как по обычной телефонной линии. По окончании разговора абоненты кладут трубки.

В схеме использован маломощный малогабаритный трансформатор. Напряжения на его обмотках указаны. Они могут отличаться от указанных на схеме на 10-20%.

Данный трансформатор с 2-мя вторичными обмотками можно заменить на 2 трансформатора с одной вторичной обмоткой, с соответствующими выходными параметрами, а можно домотать недостающую обмотку тонким эмалированным проводом диаметром 0,1мм. Диодный мост подойдет любой.

Стабилитрон можно заменить на подходящий по напряжению стабилизации на 10-18 Вольт. Схема обведенная красной пунктирной линией монтируется в корпус одного из аппаратов. Также в корпус аппаратов вмонтируются вызывные кнопки (без фиксации) например такие:

Провода для телефонной линии могут быть использованы любые имеющие не менее трех жил.

Обычный телефонный провод:

Обычная витая пара:

Электрический провод:

По дальности работает данная схема хоть на 1 км, но стоимость 1 км медного провода кусается. 🙂

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2290178-kak-sdelat-iz-dvuh-staryh-telefonov-peregovornoe-ustrojstvo.html

Охранные устройства из мобильного телефона

Четыре схемы с оповещением через мобильный телефон:

1. Простая схема охранного устройства «на замыкание»;

2. Охранно-пожарная сигнализация «на разрыв»;

3. Охранная сигнализация автомобиля;

4. Противоугонная система с управлением через телефон.

В статье рассмотрены простые способы использования мобильного телефона в составе охранных систем в качестве извещателя, и даже управляющего устройства, позволяющего не только оповестить Вас о попытках кражи вашего имущества, но и предотвратить угон вашего автомобиля.

Мобильный телефон можно с успехом использовать в качестве извещателя охранного устройства, которое будет оповещать Вас о сохранности Ваших ценностей. Например, при подключении к системе сигнализации автомобиля, сотовый телефон известит о срабатывании сигнализации.

Подобные устройства оповещения были популярны в 90-х годах среди радиолюбителей, но они имели в своём составе радиопередатчик радиолюбительского диапазона – обычно 27 МГц. Но мы же не стоим на месте! Зачем нам носить с собой радиоприемник системы охраны.

Описанное ниже устройство оповещения по сотовому телефону намного проще и выгоднее использования радиопередатчиков и радиоприемников, потому что сотовый телефон не берут с собой только в парилку и при плавании в бассейне, или море.

И то, находчивости русского человека нет предела.

В любом кнопочном сотовом телефоне имеется функция «быстрого вызова» абонента одной кнопкой. Вот её мы и будем использовать. Но перед этим необходимо произвести настройку телефона. Необходимо, войдя в меню телефона занести в память быстрого вызова номер сотового телефона, на который надо будет позвонить при изменении состояния контролируемого объекта.

Необходимо доработать телефон: Аккуратно вскрыть панель клавиатуры сотового телефона и миниатюрным паяльником припаять два проводника тонкого монтажного провода в изоляции к контактам клавиши (например, кнопки «1»).

Могут использоваться и другие клавиши, или даже несколько кнопок для оповещения, например, разных абонентов в несхожих, отличающихся друг от друга, ситуациях. Проводники должны иметь минимальную длину (не более 1 м).

Лучше, если проводники будут помещены в экран, который соединяется с «массой» (минусом питания).

С доработкой телефона ознакомились, теперь приступим к конкретным схемам охранных устройств.

Простая схема охранного устройства «на замыкание»

Начнём с самого простого – охраны помещения. В первой схеме в качестве датчиков можно использовать, например герконы, установленные на открытие дверей, окон и т.д. При открывании последних, происходит замыкание контактов герконов, включающих кнопку быстрого вызова. Схема представлена на рисунке.

Элементы R1, R2 и С1 – интегрирующая цепочка, выполняющая роль фильтра, подавляющего высокочастотные помехи и наводки. В целях эффективности, они в отличие от герконов, должны располагаться в непосредственной близости к телефону.

Для исключения ложного срабатывания от наводок сетевого напряжения, необходимо использовать экранированные провода, идущие на герконы. Лучший вариант, если это будет экранированная витая пара. Экран необходимо подключить непосредственно на минус питания мобильного телефона.

Для обеспечения постоянной работы охранного устройства вне зависимости от заряда батареи мобильного телефона, неплохо предусмотреть постоянное питание телефона через штатный адаптер питания по сети 220 вольт. Достоинство вышерассмотренной схемы – её максимальная простота.

Герконы должны быть нормально разомкнутыми, работать так: дверь закрыта – геркон разомкнут, дверь открыта – геркон замкнут. Вместо герконов можно использовать и обыкновенные микропереключатели.

Охранно-пожарная сигнализация «на разрыв»

Следующая схема – охранно-пожарная сигнализация. Схема сложнее предыдущей, так как в ней используются целых четыре транзисторных каскада и одна микросхема.

На самом деле, схема проста, так как состоит из простейших каскадов и допускает значительный разброс номиналов элементов.

Фактически эту схему можно назвать законченным пожарно-охранным комплексом, который без труда можно использовать для работы в большом помещении, или офисе. В этой схеме, я предлагаю использовать сразу две кнопки быстрого вызова сотового телефона.

Представьте, что Вы носите с собой телефон на две SIM-карты.

Тогда, при срабатывании датчиков движения, на «охранном» телефоне будет нажата одна клавиша быстрого вызова, и поступивший на Вашу первую SIM-карту звонок, отобразится на дисплее вашего телефона как «Сработала охрана».

При срабатывании пожарных извещателей, будет нажата другая клавиша быстрого вызова, и поступивший на Вашу вторую SIM-карту звонок, отобразится как «Пожарная тревога».

В качестве датчиков используются датчик движения и пожарный извещатель, которые в свободной продаже имеются в любых специализированных магазинах охранных систем. Стоимость одного, самого дорогого датчика в пределах 300 рублей.

Особенностью подключения датчиков заключается в том, что в охранных системах используют датчики с нормально замкнутыми контактами, или как говорят «на разрыв».

В исходном состоянии дежурного режима выход датчиков замкнут, а при срабатывании в случае тревоги, контакты размыкаются.

Работу схемы рассмотрим на примере её нижней половины – «пожарной части». Транзистор VT3 c элементами R7, R8 и С2 представляет собой одновибратор. При замкнутых контактах пожарного датчика, плюс конденсатора находится на массе, и он разряжен через резистор R8.

При срабатывании датчика – размыкании контактов, конденсатор С2 начинает заряжаться по цепи: +12 вольт источника питания, резистор R7, + конденсатора С2, переход база-эмиттер транзистора VT3, корпус, — источника питания 12 вольт. Во время заряда транзистор VT3 открывается.

Транзисторный каскад VT4 – инвертирующий, также открывается и по входу 13 микросхемы-коммутатора DD1, замыкает ключ микросхемы, который в свою очередь замыкает контакты кнопки быстрого вызова «2» мобильного телефона. Когда конденсатор С2 зарядится, транзисторы закроются и коммутатор отключится.

У различных марок сотовых телефонов требуется различное время нажатия кнопки быстрого вызова. В нашем случае время коммутации кнопки определяется значением элементов R7, С2, и приблизительно равно 4 секундам.

Если для Вашего телефона этого времени мало, или наоборот много, то вы можете изменить его, выбрав другие номиналы указанных элементов по формуле, в которой время заряда (в секундах) равно призведению сопротивления (Ом) на емкость (фарад):

При замыкании контактов пожарного датчика в исходное состояние, конденсатор С2 разряжается через резистор R8. Работа «охранной части» сигнализации происходит точно также как и пожарной части.

Питание схемы сигнализации и датчиков производится от маломощного блока стабилизированного питания напряжением 12 вольт. Подобный блок питания, да ещё с резервным аккумулятором, вы можете приобрести всё в том же специализированном магазине охранных систем. Для питания микросхемы DD1 используется цепочка стабилизатора +9 вольт, состоящая из резистора R13, стабилитрона VD1 и конденсатора C3.

Об элементах схемы: Могут использоваться любые типы датчиков охраны и пожарной сигнализации, в том числе дверные герконы (на размыкание при открытии дверей и окон), обыкновенная тонкая медная проволока – на разрыв, датчики дыма, термовыключатели.

При использовании нескольких датчиков, следует подключать их контактные группы не параллельно, а последовательно. Для исключения ложного срабатывания от наводок сетевого напряжения, необходимо подключать датчики через экранированные провода.

Лучше если это будут две витых пары в медной оплётке (питание датчиков – одна пара, контактная группа – вторая пара). Возможно, обойтись и без них, но в отдельных случаях не исключены «ложняки», а зачем по нескольку раз переделывать проводку? Транзисторы можно использовать любые кремниевые.

Микросхему-коммутатор К561КТЗ, можно заменить на К564КТЗ, К1561КТЗ, К176КТ1. Они в этой схеме полностью взаимозаменяемы.

Если Вам не нужны охранная и пожарная сигнализация в «одном флаконе», то вы можете собрать только нижнюю половину схемы, подключив к ней только те датчики, которые вам необходимы.

И напоминаю, для обеспечения постоянной работы охранного устройства вне зависимости от заряда батареи мобильного телефона, неплохо предусмотреть постоянное питание телефона через штатный адаптер питания по сети 220 вольт.

Охранная сигнализация автомобиля

Следующая схема сигнализации предназначена для автовладельцев. В настоящее время получили распространение автосигнализации, брелок которых имеет обратную связь. При срабатывании сигнализации на него поступает сигнал и он «визжит» как угорелый.

У такой сигнализации много достоинств, и лишь один существенный недостаток – при дальности более 100 метров и наличии стен, экранирующих радиосигнал, связь брелока с сигнализацией автомобиля пропадает.

А предлагаемая схема лишена этого недостатка, к Вам поступит вызов, даже если Вы находитесь на другом материке планеты.

Представляемая схема работает точно также как описанные ранее охранные и пожарные сигнализации.

При изменении состояния объекта, происходит набор номера абонента сотовой связи путём замыкания одной из кнопок быстрого вызова.

Естественно, предварительно необходимо войдя в меню телефона занести в память быстрого вызова номер вашего сотового телефона, на который надо будет позвонить при изменении состояния контролируемого объекта.

Источником сигнала для этой системы оповещения может быть +12 вольт, поступающие на «колокол» сигнализации (громко орущий динамик) при её срабатывании.

Для того, чтобы схема не срабатывала на короткие импульсы открывания и закрывания дверей, на входе схемы стоит интегрирующая цепочка R1 C1, а эмиттер транзистора VT1 подключен к делителю напряжения R3 R4. Транзистор открывается только после заряда конденсатора С1 до напряжения не менее 6 вольт.

При указанных номиналах элементов это произойдёт только через секунду после появления непрерывного сигнала тревоги. После открытия транзистора VT1, открывается инвертирующий транзистор VT2. Начинается заряд конденсатора С2 напряжением 9 вольт по цепи: «+» конденсатора С3, эмиттер-коллектор VT2, конденсатор С2, резистор R7, «-» конденсатора С3.

На время заряда С2, ключевой элемент микросхемы DD1 замыкает контакты, идущие на кнопку быстрого вызова. Время коммутации определяется элементами С2 и R7. Для подзарядки батареи мобильного телефона от аккумуляторной батареи автомобиля имеется цепочка R9 VD2.

Номиналы элементов выбраны для подзарядки батареи телефона напряжением 5 вольт, током 15 мА. Этого тока достаточно для поддержания заряда аккумуляторной батареи телефона, поскольку телефон всегда будет находиться в дежурном режиме, и только в случае срабатывания сигнализации переходить в режим вызова, имеющий больший ток потребления.

Об элементах схемы: Транзисторы можно использовать любые кремниевые. Микросхему-коммутатор К561КТЗ, можно заменить на К564КТЗ, К1561КТЗ, К176КТ1. Они в этой схеме полностью взаимозаменяемы. Для исключения наводок от силовых электрических цепей автомобиля необходимо схему вызова и телефон разместить в непосредственной близости.

Противоугонная система с управлением через телефон

Следующий вариант использования мобильного телефона является объединением двух ранее описанных вариантов нестандартного использования телефона. Это один из лучших вариантов противоугонного устройства с обратной связью – использование мобильного телефона в качестве извещателя об изменении состояния контролируемого автомобиля и управления его состоянием.

Представьте ситуацию: Улетели Вы в летний отпуск – в Магадан, оставили у себя в гараже или просто на платной стоянке в вашем северном Сочи, свой автомобиль.

Загораете под южным солнцем на жаркой таёжной полянке, и тут на вашу «Мотороллу» приходит вызов с вашего устройства контроля автомобиля, сообщающее Вам о том, что там, в далёких и холодных Сочах, в автомобиле заведён двигатель.

Для Вас это конечно повод для беспокойства, но Вы не теряя самообладание даете вызов для дистанционного отключения зажигания автомобиля. После этого звоните соседу, и договариваетесь за пол литра, чтобы тот взял свой карамультук и проверил состояние автомобиля.

И даже если сосед не выполнил задачу, нарвавшись на серьёзное вооруженное сопротивление воров, у Вас есть время для того чтобы вызвать спецназ до того момента, пока воры не найдут и обезвредят Вашу «чудо-приставку».

А для того чтобы этого не произошло, подключать приставку надо не в разрыв всей системы зажигания, а только на одно устройство, при отключении которого двигатель не работает, например топливный насос, находящийся в бензобаке.

У воров не будет времени добираться до насоса, чтобы определить отсутствие на нём питания, ведь для этого порой необходимо разобрать всю машину. Лучший вариант, если при этом на водительском табло будет высвечиваться неисправность двигателя. По статистике, таким способом защищённый автомобиль угоняют только в случае его достаточно большой стоимости специалисты-угонщики высокого уровня, да и то после длительной подготовки это превращается не в простой угон, а в кражу с использованием других средств транспортирования.

Итак, объединённая схема противоугонного устройства выглядит следующим образом:

Выводы, обозначенные голубым цветом — подключаемые к автомобилю, а зелёным – подключаемые к мобильному телефону. Обе части схемы были описаны ранее в этой статье и статье «Отключение зажигания автомобиля по мобильному телефону«.

Особенности состоят в подключении исполнительного устройства для отключения не системы зажигания, а топливного насоса, находящегося в бензобаке машины. Кроме того, устройство будет оповещать Вас не при срабатывании сигнализации, как было рассмотрено ранее, а после включения системы зажигания автомобиля (при запуске двигателя).

Для экономии энергии, как основного автомобильного, так и дополнительного аккумулятора, принцип управления отключением одной из систем двигателя изменён.

В отличие ранее описанных схем, данная схема противоугонного устройства работает следующим образом: По вашему звонку, сигналом с вибровыхода мобильного телефона тиристор VS1 открывается.

Теперь если включить зажигание автомобиля, то откроются управляющий транзистор VT4 и буферный транзистор VT5, реле Р1 отключит свои контакты и работа топливного насоса прекратится. Если выключить зажигание, а потом снова включить, то всё повторится.

Увеличив номинальное значение ёмкости конденсатора С1 можно добиться того, что двигатель автомобиля будет заводиться и через несколько секунд глохнуть, что будет имитировать его неисправность.

Как и описывалось ранее в этой статье, при включении зажигания на ваш мобильный телефон поступит вызов, который Вы заранее забьёте в контакты как «Включено зажигание», или «Машину угоняют».

Об элементах схемы: Используйте любые комплектующие радиоэлементы. Допускается расхождение по номиналам на 30 процентов практически всех элементов. Транзисторы можно использовать любые кремниевые. Микросхему-коммутатор К561КТЗ, можно заменить на К564КТЗ, К1561КТЗ, К176КТ1.

Обязательное условие перед нестандартным использованием мобильного телефона: при регистрации SIM-карты — отключить все дополнительные сервисы сотовой связи, контекст, получение и отправку SMS-сообщений, которые в огромном количестве поступают на наши телефоны без нашего желания. Кроме того, необходимо отключить динамические головки, издающие звуки вызова и голоса абонента.

Учитывая, что в своих доработках, Вы собираетесь использовать старый телефон, то при его нестандартном использовании необходимо позаботиться о его работе в течение длительного времени.

Ведь на старых телефонах, как правило, по причине большого количества циклов «заряд-разряд» батарея питания очень слабенькая, а покупать новую батарею обычно нет смысла. Дорабатывая телефон необходимо предусмотреть его внешнее электропитание.

Это можно сделать через стандартный разъем телефона, а можно и без разъёма, проделав небольшие отверстия в корпусе телефона и подав питание непосредственно на выводы, идущие к аккумуляторной батарее. Главное – не переборщить с током заряда. Иначе батарейка может взорваться.

И ещё один важный момент, если вы собираетесь использовать устройство в районе с холодным климатом, то на зимнее время года необходимо предусмотреть подогрев телефона.

Само устройство мороза не боится, а телефон от холода может просто отключиться и тогда смысла в Вашей затее не будет.

Я предлагаю использовать полупроводниковый нагреватель, управляемый схемой контроля температуры на компараторе. По своей сути, это — камера термостата.

Источник: https://meanders.ru/mobil_upr_4.shtml

Оповещатель на базе старого сотового GSM телефона

ПодробностиКатегория: Охрана

   Устройство использовалось на автомобиле, совместно с объёмным датчиком охранной сигнализации (здесь не рассматривается).

Самый простой вариант был создан на базе телефона NOKIA 3310 (Рисунок 1), но может быть использован любой, с функцией сокращенного набора длительным нажатием одной кнопки. Ниже будет рассмотрено использование и других сотовых телефонов, с другой логикой работы.

С самого начала скажу, что требуется доработка сотового телефона: несколько проводов (в зависимости от выбранной схемы) подпаиваются к клавиатуре. Будьте осторожны.

   Для NOKIA 3310, на любой цифре сокращенного набора «забиваешь» номер «хозяина» (на схеме кнопка “Любимая кнопка”), отключаешь в телефоне пищалку вызова (для конспирации) и подпаиваешь провода со схемы (вибратор необходимо выключить).

Сигнал тревоги снимается с кнопки, срабатывающей при открывании двери салона автомобиля (S1) или «сухих» контактов Датчика объёма (S2). Схема работает таким образом: при открывании дверей или в контролируемой зоне появляется посторонний объект, таймер IC (NE555) вырабатывает импульс не менее 1,5 секунды.

Имитируется “Нажатие” кнопки сокращенного набора «любимая кнопка» и вызов на сотовый «хозяину» пошел. По высвеченному номеру на экране мобилы “хозяина”, он принимает решение бежать или нет к авто и с каким «предметом». Можно “ответить” на вызов и услышать кто или что у микрофона на дальнем конце.

Так как схемой реализовано автоподнятие трубки, то при желании, можно позвонить на охраняемый объект и послушать, что там делается. Используемая элементная база не содержит дефицитных компонентов. Таймеры имеют отечественный аналог К1006ВИ1. Для гальванической развязки создаваемого блока и сотового телефона могут быть использованы любые оптопары.

При использовании только нормальноразомкнутых контактов датчика – элементы: R1, VT1, S2 – можно исключить.    Существует возможность при дальнейшей доработке данной схемы приказать “объекту” выполнить команду: взорвать пиропатрон, выключить двигатель и т.д. (об этом расскажу ниже).

   Для телефонов с сокращенным набором 2 кнопками, то есть, нажимаем кнопку сокращенного набора и затем кнопку посылки вызова, подойдёт схемное решение, изображенное на Рисунке 2. Здесь дополнительно показано дальнейшее усовершенствование схемы путём ввода узла блокировки двигателем. Примерный вариант получившейся схемы выглядит так:

 Логика работы такова:    При звонке на эту мобилу (в автомобиле), срабатывает средний таймер, а затем нижний. Выходной импульс которого около 10-15 сек.

Если после первого набора «отбиться» и снова набрать тот же номер, то имеет место одновременное присутствие выходных импульсов на среднем и нижнем таймере. Этот факт фиксирует схема “монтажное “И” выполненная на диодах в базовой цепи транзистора VT2.

В итоге тиристор открывается и держит “0” на выходе 9. С него уже можно запускать любые блокировки (Реле и т.д.). О «сработке» блокировки сигнализирует светодиод LED1.

   Сброс блокировки производится при кратковременном нажатии кнопки S2.

   Устройства опробованы на автомобилях, принадлежащих мне и моим друзьям, использовались они в летнее время при парковках на улице, у дома. Питание блока осуществлялось от автономного источника – малогабаритного аккумулятора резервного источника питания компьютера.

Внешний вид двух полученных устройств с использованием Siemens C25 и C35, представлен на фотографиях.

Источник: http://radiofanatic.ru/okhrana/907-opoveshchatel-na-baze-starogo-sotovogo-gsm-telefona.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}