165456. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés nagysebességű adatjelek átalakítására és továbbítására vívőfrekvencia nélkül szimmetrikus távbeszélő vonalakon

165456 6 menetű NAND kapu. Az egyik bemenete, amely Rí ellenállás és DiD2 diódák közös csomópontjá­ban van, képezi a logikai szintváltások esetén az 1. ábrában ábrázolt KK kapcsolót. Az IC2 NAND kapu másik bemenetén állandóan rajta van az O oszcillátor által szolgáltatott nagyfrekvenciás, lo­gikai szintű jel. Amennyiben az IC| komparátor a bemenetén pozitív szintet érzékel, a kimeneten az RÍ ellenálláson keresztül az IC 2 kapu, Rí el­lenállás és DiD2 diódák közös pontja által meg­határozott bemenetén is pozitív logikai szintet érzékel. Ugyanekkor az O nagyfrekvenciás osz­cillátor — melynek ismétlődési ideje jóval ki­sebb, mint az átvinni kívánt legnagyobb adatát­viteli sebesség egy bitjének ideje — váltakozva ad a kétbemenetű NAND kapu másik bemeneté­re logikai pozitív vagy logikai nulla szintet. Így a NAND kapu kimenetén a Tr transzformátor primer tekercsén keresztül, valamint az R2 el­lenálláson át — abban az esetben, amikor a NAND kapu mindkét bemenete logikai pozitív szinten van — áram fog folyni. Az O oszcillátor logikai szintjének nullába váltásával az IC2 in­tegrált áramkör kimenetén levő Tr transzformá­tor primer körében az áram megszakad, és az áramiránnyal ellentétes feszültségugrás keletke­zik, mely a szekunder körben feszültséget indu­kál. Az indukált feszültség D3 diódán keresztül exponenciálisan emelkedve csúcsfeszültségre töl­ti Ct kondenzátort. Amikor C t kondenzátor az IC3 műveleti integrált áramkörös erősítőből ki­képzett komparátor komparációs szintjét — ami 4. ábrán megfelel UDK feszültségszintnek — el­éri, az IC3 komparátor, mely a C t kondenzátor UDK feszültség alatti szintjénél a —U3 feszült­séget kapcsolta, az AB pontokra átkapcsol, és a +U3 feszültségszintet kapcsolja az AB pontokra. Ez az állapot mindaddig fennmarad, míg a V bemeneten levő adatjel polaritást nem vált. Ek­kor a hiszterézises komparátor ugyanolyan hisz­terézisszinttel, mint a pozitív polaritásba váltás­nál csak ellenkező iránnyal, leköveti az adatje­let és az IC2 NAND kapu R t ellenállás és DÍD2 diódák csomópontjában levő bemenete logikai nulla szintre áll be, melynek eredményeképpen az IC2 integrált áramkör kimenete a bemeneten levő nulla szint időtartamáig +'U2 feszültségre emelkedik, közben egyidejűleg lekapcsolva a ki­menetről az O oszcillátor jelét. Ennek eredménye­képpen a Tr transzformátor primer körében nem folyik áram, nincs áramváltozás, nincs a szekun­der körben indukált feszültség és a Ct konden­zátor R3 ellenálláson keresztül exponenciálisan kisül. Ha Ct kondenzátor feszültsége eléri az UDK feszültségszintet, akkor az IC;i integrált áramkörös komparátor visszakapcsol, és az AB pontokra a —U3 feszültséget kapcsolja. Tekin­tettel arra, hogy O oszcillátor is integrált áram­köri elemekből felépített néhányszor 106 Hz frekvenciájú oszcillátor, egyszerű eszközökkel előállítható, és Cr R :! időállandója jóval kisebb­re választható, mint a távbeszélővonalakon át­vihető legnagyobb sebességű adatjel bit időtar­tama. Mivel az integrált áramkörös RC oszcillá­torokkal megvalósítható frekvencia jóval maga­sabb, mint a diszkrét elemekből felépített záró rezgőkörös transzformátorral kialakított start­stop blocking oszcillátor frekvenciája és időál­landója, a találmányunk szerinti megoldás a né-5 hány nsec kapcsolási idejű IC2 kapcsolóval igen" nagy sebességű adatjelek továbbítására alkal­mas. Az IG3 integrált áramkörös komparátor az AB kapcsok közötti, felépítését tekintve közel zérus kimenő ellenállású és zárlatbiztos, így 10 megoldja a távbeszélővonalakhoz csatlakozás problémáját. A Tr transzformátor beiktatása megvalósítja a V bemenet és az AB bemeneti pontok galva­nikus leválasztását. Működése a következő: 15 A transzformátor primer tekercsének egyik vége a KK elektronikus kapcsoló kimenetéhez, a másik vége a + egyenfeszültség-forráshoz kap­csolódik. Amikor az adatjel polaritása olyan ér­telmű, hogy az oszcillátor jele a primer tekercs-20 re juthat, akkor a primer körben folyó egyen­áramot az oszcillátorjel megszaggatja. A meg­szakítások pillanatában a primer árammal ará­nyos áramlökések „rákényszerülnek" a szekun­der áramkörre. Ezen időtartamok alatt a transz-25 formátor szekunder tekercse a DRC diódás töl­tőáramkör felől nézve áramgenerátornak tekint­hető. A 6. ábra a találmány szerinti kapcsolási el­rendezés egyik változatát mutatja. 30 Működése a következő: A V bemeneten megjelenő adatjel az R/t és R5 ellenállásokon leosztva és D^ diódán keresztül jut Ti tranzisztor bázisára. A kapcsolás egyaránt alkalmas kettős áramú, illetve egyáramú adat-35 jelek továbbítására. A Tt tranzisztor emitterjén levő —-U5 feszültség segítségével elérhető, hogy az adatjel pozitív szintjének nullátmeneténél kapcsoljon a Tj tranzisztor, és az adatjel nullát­meneténél a Ti tranzisztor kollektorán a szint 40 pozitív logikai szintre váltson. Ha az adatjel ne­gatív, D4 diódán keresztül Ti tranzisztor zárva marad, tehát Ti kollektora továbbra is -f-Uj fe­szültségen van, míg az adatjel újra egy nullát­meneten keresztül pozitívra nem vált, ekkor/ a 45 nullátmenetnél a tranzisztor kollektorán logikai nullszint alakul ki. Így a Ti tranzisztor kollek­torán a V bejövő adatjelek invertáltjai jelennek meg unipoláris szinten. A kapcsolás további ré­sze megegyezik az 5. ábra IC2 és AB kapcsok kö-50 zötti részével. Szabadalmi igénypontok 55 1. Kapcsolási elrendezés nagy sebességű adat­jelek egyenszintről egyenszintre történő átalakí­tására és az átalakított jelek továbbítására, amely elektronikus kapcsolókat (KK; BK), nagy­frekvenciás oszcillátort (O), transzformátort (Tr), 60 egyenfeszültségforrást (+U3) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a kétbemenetű elektroni­kus kapcsoló (KK) egyik Demenetére az adatfor­rás, másik bemenetére nagyfrekvenciás oszcillá­tor (O) kapcsolódik, és a kimenetére egyenfe-65 szül tségf orráshoz (+) is csatlakozó áram genera-

Next

/
Thumbnails
Contents