162105. lajstromszámú szabadalom • Áramkör digitális adatátvitel során a digitális jel kapuzására, a kapuzás során fllépő alapszinteltolódás önműködő kiküszöbölésével

3 162105 4 Ha ugyanis a folyamatos információ átvitel céljára, pl. olyan impulzus hosszúság modulá­ciót alkalmazunk, melynél az impulzus kitöl­tési tényező, vagyis ez esetben a jel/szünet arány állandó (ennek speciális esete pl. a négy­szöghullám hosszúság moduláció, melynél ez az arány egységnyi), akkor az egyenáramú közép^ érték az információ pillanatértékeitől függet­lenül azonosan egyenlő. Az alapszint helyreál­lításához ez esetben az szükséges, hogy a jel­átviteli szünetekben a jelek egyenáramú kö­zépértékével megegyező szintet juttassunk a jelátviteli csatorna bemenetére. Ha meghatároztuk a logikai szinteket és a jelek időtartamát, akkor ez az egyenáramú középérték egyértelműen adott, így előre meg­határozhatjuk, milyen szintű jelet kell az át­viteli szünetekben előállítani. A logikai áram­kört tehát olymódon kell kiegészíteni, hogy át­vitel során a beérkező információknak megfe­lelően felváltva L (= logikai egy), illetve O (= logikai O) szintet kapjunk a kimeneten, jel­átviteli szünetben pedig az impulzosok egyen­áramú középértékének megfelelő szintet, vagyis analóg jellegű villamos mennyiséget. Ha már most önmagában ismert, szelepha­tásü elemet tartalmazó osztóláncot úgy ikta­tunk a logikai áramkörbe, hogy a szelephatá­sú ellenállás értéke az osztólánc fix ellenállá­sainak értékéhez képest — jelátvitel idején elegendően nagy (pl. két nagyságrenddel nagyobb), — jelátviteli szünet idején elegendően kicsi (pl. két nagyságrenddel kisebb), akkor az osztólánc leágazásán a jelátvitel idei­jén a logikai áramkör kapurendszere által át­bocsátott mindenkori logikai szint jelenik meg, jelátvételi szünetben pedig e szintek egyiké­nek az osztólánc osztási arányának megfele­lő hányada. Ha pedig az osztásarányt úgy vá­lasztjuk meg, hogy ez a hányad a jelek egyen­áramú középértékével legyen egyező, akkor a jelátviteli csatorna bemenetén a jelátviteli szü­netekben a kívánt alapszint jelenik meg. A leírt működésmód elérhető, ha az osztó­lánc említett leágazása alkotja az áramkör ki­menetét, s az átviteli szünetben egyrészt egy­értelműen lezárjuk a logikai áramkör kapu­rendszerét, annak kimenetére a logikai szin­tek egyikét kényszerítve, másrészt ugyanezen időtartamban nyitószintet adunk az egyébként záróirányban előfeszített szelephatású ellenál­lásra (pl. dióda), mely az osztólánc tágját ké­pezi. Egyszerűen ez úgy végezhető el, ha a kapUrendszer az információk bevezetésére szol­gáló egy vagy több bemeneten kívül egy to­vábbi bemenettel rendelkezik, s e bemenet sze»­lephatású eleme (pl. dióda) és az osztólánc szelephatású ellenállása (pl. dióda) — ellen­tétes polaritással — egy áramköri hurokban elrendezett olymódon, hogy a további beme­net e hurokban a két szelephatású elem kö­zött helyezkedik él. Ha a további bemenetre a két logikai szint egyikét (pl. O adjuk, akkor a kapurendszer nyit, az osztólánc szelephatású 5 eleme lezár (jelátvitel), ha a másik szintet (pl. L) adjuk, akkor a kapurendszer lezár, az osz­tólánc szelephatású eleme nyit (jelátviteli szü­net). A találmány szerinti áramkör működése szempontjából gyakorlatilag közömbös, hogy a 10 konkrét alkalmazási helyen a további beme­netre adandó vezérlő jelszintet honnan vesz­szük. Nyilvánvaló, hogy a jelet olyan helyről kell kapni, mely a jelszintet a jelátvitel üte­métől függően bocsátja a további bemenetre. 15 — így pl. sokcsatornás amplitúdó analizátor­ban alkalmaztuk az áramkört: az analizátor egy fokozata figyelemmel kísérte a csatornák­ban átvitelre váró jeleket. Amikor már csak néhány ütemre való jel van a tárolóban, ez a 20 fokozat ellenőrzi, érkezik-e újabb jel és ha nem érkezik, akkor az utolsó tárolt jel beírá­sakor kiadja a szünetállapotot kiváltó jelszin­tet. — Természetesen e jelszint bármilyen más vezérlés hatására is kiváltható. Az így kiala-25 kított elrendezési természetesen nemcsajk négyszöghullám moduláció esetén alkalmaz­ható, hanem tetszőleges olyan modulációs el­járással, melynél a pillanatnyi információtar­talomtól függetlenül alakul a jelek egyenára-30 mú középértéke. Mindössze az a megszorítás, hogy ilyen tulajdonságú modulációs eljárást kell alkalmazni és az ilyen eljárások egyikét kiválasztva, arra az egyre kell szorítkozni rög­zített jelparaméterekikel, hiszen csak így biz-35 tosítható. hogy a kívánt alapszint előre meg­határozható legyen. Találmányunk tárgya áramkör digitális adat­átvitel során a digitális jel kapuzására, a ka-40 puzás során fellépő alapszinteltolódás önmű­ködő kiküszöbölésével, előnyösen konstans ki­töltési tényezőjű hosszúságmodulálit négyszög­hullámseregekkel működtetett adatátvitelnél való alkalmazásra. A találmány abban van, 45 hogy VAGY-kapu és inverter önmagában is­mert lánckapcsolásával kialakított és rendel­kezik ellenállás osztólánccal, melynek egyik tagja szelephatású ellenállást is tartalmaz és az ellenállás osztóláncának legalább ez az egyik 50 tagja a VAGY-kapu egyik bemenete és az in­verter kimenete közé van beiktatva olymódon, hogy a VAGY-kapu egyik bemenetének sze­lephatású eleme és az ellenállás osztólánc sze­lephatású ellenállása — ellentétes polaritással 55 — egy közös áramköri hurokban elrendezett, s a huroknak a szelephatású elem és a szelep­hatású ellenállás közötti pontja alkotja a VAGY-kapu egyik bemenetét, az ellenállás osztólánc két tagja közötti leágazás pedig az áramkör ki-60 menetét és az ellenállás osztóláncának a sze­lephatású ellenállás nyitóirányú ellenállásával számított osztásaránya megegyezik azzal a há­nyadossal, melyet egyfelől az előírt alapszint, másfelől a két névleges digitális szint közötti 65 különbség alkot. 2

Next

/
Thumbnails
Contents