なぜPBXシステムは-48 Vを使用するのですか?


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PBXやその他の電話ハードウェアは、「ホット」ラインが-48vの正接地電源を使用するのが一般的なようです。その理由は何ですか?

回答:


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これは何年も前にalt.telecomニュースグループで発表されたことを覚えています。

ほとんどの通信機器が-48Vの供給電圧を使用する理由

要約すると(スレッドから):

「私が最近読んでいる本(陸軍の電信とテレフォニーの命令、第1巻、1917年)から、その理由は断層追跡の理由です。地球断層は抵抗が減少する傾向があります。アースは導体に対して正であるため、位置を特定できます。」

「48V(または英国では50V)は任意のようです。郵便局の初期のCBシステムの多くは22ボルトまたは40ボルトを使用していました。シーメンス17型の初期の交換の自動システムは60ボルトIIRCを使用しました。

48〜50Vは幸福な媒体であったかもしれません(その数年前、電気通信会社は非常に保守的であり、ネットワーク全体で標準化されていた)、細い細い線を使用できますが、ラインマンの感電や短絡による過熱のリスクはありません」

「負の電圧は、実際には正のアース電位です。正の導体i(+)がアースの場合、アースに短絡することはできません。適切な導体と接触すると、交換アース接続に短絡する可能性があります。ケーブルですが、この「アース」は負のバッテリー端子であるため(技術的に)、アースへの導体のためにアースへの大電流は流れません。大電流を流す唯一の方法は、ペアを一緒にショートさせることですまたは、バッテリーのマイナス端子に接続された外部ワイヤにプラスのアースを接続します。」

「腐食の減少-絶縁が損傷した場合に発生する地球への漏出は、腐食に対抗します。」

「なぜネガティブなのか?鉛で覆われた埋設ケーブルの電食を減らすために知っている。」


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あぁ!腐食防止は、それに対する本当の動機のように聞こえます。ありがとう!
カールレイモンド

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水と接触している2つの金属オブジェクトが異なる電位に電気的に接続されている場合、材料はより正の材料から除去され、より負の材料に堆積する傾向があります。接地棒から少量の材料を除去し、一部の埋め込みワイヤに堆積させることは、ワイヤから材料を除去するよりもはるかに問題が少ない傾向があります。DCの代わりにACを使用すると、電気による腐食を回避できますが、DCバイアスを「正しい方向」に設定すると、電流が流れなくても発生する腐食さえも回避できます。
-supercat

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残念ながら、これらの答えは推測または完全なナンセンスです。特に、「アースが導体に対して正である場合、それを配置できるようにする」および「しかし、この「アース」は負のバッテリー端子であるため(技術的に)、大電流は流れませんアースへの導体のためのアースへ」は完全にナンセンスです。
nibot

@nibot彼らは、正の導体が実際の地球に接続される、孤立した従来の負の接地システム(負の「[電話]交換地球」)について話しているようです。
user253751

さらに関連する読み物:「犠牲(ガルバニック)陽極」en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_anode
ウォスネーム

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電気的には、グランドが正でも負でも、コンポーネントはそれに応じて接続されます。しかし、電気路面電車と電話ケーブルが敷設された初期の発見時代。それらは最初に負のグランドとして接続され、短時間で腐食とケーブルの食い違いが深刻な問題であることがわかりました。特に、各ワイヤの周りに紙で絶縁されたデリケートな電話ケーブルの場合。英国では、両方のシステムを使用して一定期間にわたってテストが行​​われ、肯定的な地上システムで大幅な改善が見られました。これらのケーブルには長い寿命が期待されていたため、電話交換機のプラス接地を新しい標準にする必要があることは明らかでした。まだ今日です 世界中のすべての通信事業者は、依然として加入者の家にマイナス48ボルトを使用し、交換バッテリーにはプラスのアースを使用しています。今、自動車の電気システムに関しては、自動車の寿命の欠如がプラスの地面を不便にし、戦後の世界貿易と標準化が必要になった1950年代半ばに、12ボルトのマイナスの地面システムになったと推測できます。


一部の埋め込み配線は、水分と連続的に接触します。自動車の配線は水分と接触する場合がありますが、一般的には連続的ではありません。さらに、自動車の配線には電流リターンパス上のシャーシが含まれますが、電話の配線ではそのためにアースは使用されません。
-supercat

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元ベル社員として、これは私の最初の質問でした(私の学校からの)傾向はネガティブなものでした。路面電車を参照する投稿はそれを釘付けにしました。上記の投稿でも述べたように、正電圧ケーブルははるかに速く腐食することがわかりました-それは基本的に電気分解です。中央オフィスから顧客へのケーブルの抵抗損失を最小化するために-48ボルトが使用され、顧客サイトのPBX /ステーション機器は-24 Vを使用しました。しばらくの間、加入者機器がまだ使用しているかどうかわかりませんもう-24V。


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また、(極性に関係なく)48 Vを使用します。これは、低電流であるため分散が容易だからです。現在、-48 Vから12 V / 5 Vなどへの変換用のチップとブリックが大量にあります。また、ULおよびその他の安全制限については、最大60 V未満であれば承認が得られやすくなります。


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電話回線はもともと、V-borsht(バッテリー、過電圧、リンギング、監視、コーディング、ハイブリッド、およびテストアクセス)を生成するSLICのすべてのロングホールでした。そして、長距離にわたる回線のドロップにより、エンド電話回線ははるかに少なくなります。電話会社のSLIC(FXS)で-48Vオンフックの通常の電話回線。FXO(または電話)では、同じ電圧が20Vに低下する場合があります。オフフックの位置では、ラインを約7-9Vに引きます。また、単純なダブラーを使用すると、オンフックは約90Vであり、リンギングベルの物理的なクラッパーを動かすのに十分な電流を生成できることに注意してください。

今数日。FXSからFXOはすべて、キロメートルであるという点でほとんどすべてが短いです。また、REN(リンガー等価数)負荷が非常に低いため、FXO /電話デバイスはほぼ100%の電圧を認識します。

そのため、電話が鳴っている間は、チップ/リングをなめないことをお勧めします。


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上記の理由に加えて、特に48Vを使用する理由は、バッテリーが12Vまたはその倍数(24V)になることだと思います。4つの12Vまたは2つの24Vを直列に接続して48Vを簡単に取得できます。


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私の最初のチーフエンジニアはかつてポジティブグラウンドを説明しました。バッテリーからグラウンドへの電子の流れの点源があると、機器のショットノイズが減少する傾向がありました。グランドグリッドからのように複数の経路ではなく、ソースから電子が流れる経路が1つあります。


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この説明(「電子の流れの点源」)は偽物です。
nibot
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