Большинство современных телефонных станций обеспечивают 
  возможность автоматического соединения с телефонным абонентом в другом городе 
  любой страны. Подключиться к телефонной линии (ТЛ) не составляет большого труда, 
  и уже появились мошенники, любящие разговаривать за чужой счет. Причем доказать, 
  что звонили не вы, — почти невозможно. Кроме того, имеются служебные телефоны, 
  которыми для междугородных переговоров должен пользоваться ограниченный круг 
  людей. Проблему воровства телефонного времени позволяет легко решить предлагаемый 
  блокиратор. Опубликованные в литературе устройства аналогичного назначения содержат 
  специализированные микросхемы, что затрудняет их самостоятельное изготовление. 
  Кроме того, некоторые схемы блокираторов создают неудобства в эксплуатации, 
  так как требуют набора дополнительных цифр кода для доступа к ТЛ или защищают 
  цепи линии только после места установки блокиратора, что не всегда может быть 
  эффективно. 
 Данное устройство подключается к линии в любом удобном 
  месте (лучше, если это будет выполнено скрытно) и предотвращает междугородные 
  переговоры, причем независимо от количества параллельно подключенных ТА и их 
  типов. При этом не требуется доработка телефона. Кроме того, в зависимости от 
  установленного переключателем числа цифр в номере могут блокироваться любые 
  разговоры по данной линии (при соответствующем положении SA1). 
 Принцип работы устройства основан на ограничении 
  количества поступающих в ТЛ набираемых цифр в номере абонента (для линии с импульсным 
  набором). Для междугородных переговоров необходимо набирать больше цифр в номере, 
  чем обычно, — что и предотвращает схема. Количество допустимых знаков (цифр) 
  у набираемого номера абонента устанавливается переключателем SA1. 
 Схема собрана на двух легко доступных КМОП микросхемах, 
  рис. 3.1, и в дежурном режиме потребляет микроток, что позволяет ее питать непосредственно 
  от ТЛ. 
 Когда телефонная трубка лежит на аппарате, транзистор 
  VT1 находится в насыщении (VT2 — заперт). Как только трубка будет снята — напряжение 
  в линии снижается с 60 В до 5...15 В. При этом VT1 запирается, а VT2 откроется 
  и подаст питание на D1, D2. Так как микросхемы работают в режиме микротоков, 
  то накопленного на конденсаторе С1 заряда хватает на постоянное питание схемы 
  при кратковременном разрыве линии (в процессе набора номера). 
 При наборе номера в ТЛ формируются пачки импульсов 
  с интервалом не менее 0,5 с, см. диаграмму на рис. 3.2. Число импульсов в пачке 
  соответствует набираемой цифре. 

 Рис. 3. 1. Блокиратор 
  набора номера  
  Импульсы через D1.1 поступают на вход интегратора, 
  который на выходе D1/10 формирует широкий импульс, длительность которого зависит 
  от числа импульсов в пачке. Пока в линии идет набор цифры номера, на входе D1/9 
  будет высокий уровень (лог. "1") и импульсы на выходе D1/10 будут 
  появляться в паузах между набором очередной цифры. Счетчик импульсов D (числа 
  набранных цифр) имеет внутренний дешифратор, на соответствующем выходе которого 
  появляется лог. "1". Как только напряжение появится на входе D1/12 
  — транзистор VT3 откроется и подключит резистор R15 к ТЛ, что имитирует снятую 
  трубку. Это заблокирует набор следующей цифры номера. 

 Рис. 3 2. Форма напряжения 
  в телефонной линии  
 Сигнал с выхода счетчика через группу контактов 
  переключателя SA1.3 поступает также и на вход D2/13, что останавливает его дальнейшую 
  работу до момента обнуления по входу D2/15. Сигнал обнуления счетчика появится, 
  когда конденсатор С4 зарядится (через резистор R11) до уровня порога срабатывания 
  элемента D1.3 или же в начальный момент подачи питания на микросхемы (цепь из 
  элементов C3-R10). 
 В зависимости от положения переключателя максимальное 
  число набираемых цифр в номере может быть 3, 7 или 8 знаков (зависит от подключенных 
  выводов микросхемы к переключателю). При наборе абонентского номера, имеющего 
  меньше знаков, чем установлено, устройство никакого влияния на процессы в ТЛ 
  не оказывает. 
 Настройку схемы начинаем с узла, анализирующего 
  состояние ТЛ. Подавая с регулируемого источника напряжение на разъем ХР1 — подбором 
  номинала резистора R2, добиваемся, чтобы при напряжении более 16...20 В транзистор 
  VT2 запирался (напряжение на микросхемы не будет подаваться). Дальнейшую проверку 
  схемы проводим уже на линии. 
 Блокиратор подключается к ТЛ, соблюдая полярность, 
  указанную на схеме. Диод VD1 предотвращает повреждение элементов при неправильном 
  подключении полярности. 
 Схема не критична к типам используемых резисторов 
  и конденсаторов. Применены конденсаторы С1 типа К52-1 на 20 В, С2...С4 — К10-17. 
  Диоды заменяются: VD1 — КД247Б, VD2...VD6 на КД521А или аналогичные импульсные. 

 Рис. 3. 3. Схема блокиратора 
  с индикацией режимов работы ТЛ.  
 Светодиод HL1 служит для индикации срабатывания 
  блокировки, и его желательно применять из серии КИП — любого типа (ярче светятся 
  при меньшем потребляемом токе), например КИПД24, КИПД32. 
 Схема, приведенная на рис 3.3 аналогична по принципу 
  работы, но более удобна в эксплуатации, так как имеет индикацию режимов работы 
  ТЛ. Свечение HL1 является индикатором снятой трубки, a HL2 — включение блокировки 
  набора номера. Для того чтобы исключить влияние потребляемого индикаторами тока 
  на ТЛ, схема питается от любого дополнительного источника с напряжением 5...12 
  В.