193764. lajstromszámú szabadalom • Eljárás buszrendszerű lokális számítógép-hálózathoz csatlakozó állomások egyidejű adásának kiküszöbölésére és ilyen lokális számítógép-hálózat

jellel megszakítás kérést kezdeményez a 32 PIO áramkör felé, amelynek hatására a 31 adó-vevő fokozat befejezi az adást és meg­szakítás kérés megy a 98 belső sínen, a 41 sínillesztésen és a 11 sínen keresztül a pro­cesszorhoz. Vétel esetén a vett soros RXDCX jel­ből a 26 szétválasztó áramkör előállítja a soros RXD adatjelet, valamint az RXC óra­jelet, amelyek a 31 adó-vevő fokozatba jut­nak. A 31 adó-vevő fokozat a vett adatcso­mag elején lévő cím alapján megállapítja, hogy az adatcsomag ennek az 5 állomás­nak szól-e. Ha igen, 31 adó-vevő fokozat a soros adatokat párhuzamosakká alakítja át, és azok a 34 vevő DMA vezérlő vezér­lésének megfelelően a 98 belső sínen, a 41 sínillesztésen és a 11 sínen keresztül a pro­cesszorhoz tartozó memóriába kerülnek. A 34 vevő DMA vezérlőt mindig élesen kell tartani, mivel bármikor érkezhet üzenet, és prioritásának a legnagyobbnak kell lenni a rendszerben. A 4. ábrán a 6 vonalillesztő áramkör (modem) és a 24 galvanikusan leválasztó áramkör egy előnyös kialakítása látható. A 6 vonalillesztő áramkörben az 1 vonalhoz, az ábrázolt kivitelben pl. 75 ohm névleges ímpedanciájú koaxiális kábel magjához, kap­csolódó 49 kábeladó (pl. SN75121 típusú in­tegrált áramkör) és 50 kábelvevő (pl. SN75122 típusú integrált áramkör), valamint a 49 kábeladó bemenetére és az 50 kábel­vevő kimenetére csatlakoztatott logikai KIZÁ­­RÓ-VAGY-kapcsolatot megvalósító 51 kapu van. A 6 vonaliliesztő áramkör Vcc tápfe­szültségét a galvanikusan leválasztott 16 táp­egység állítja elő, amelyben 46 DC/AC át­alakító, 47 transzformátor és 48 AC/DC át­alakító van. A 46. DC/AC átalakító földje közös a 7 csatolóegység földjével, a 48 AC/DC átalakító földje pedig az 1 vonalat alkotó koaxiális kábel köpenyével van közösítve, amely egy helyen van földelve, fgy a ko­axiális kábel földje és a 7 csatolóegység he­lyi földje — ami az egész 5 állomásé is — jelentősen eltérhet egymástól. A koaxiális ká­belen TTL szintű jelek haladnak, a mag van a magas jelszintnek (-|-5... + 2 V) megfelelő potenciálon. Az 51 kapu és az 50 kábelve­vő kimenő jelét, valamint a Vcc tápfeszült­ségnek megfelelő jelet 52, 53 és 54 meg­hajtók juttatják a 10 csatlakozókábelen ke­resztül a 24 galvanikusan leválasztó áram­körben elhelyezett 59, 60 és 61 optocsatolók­­hoz (pl. 6N137 típusú áramkörök), amelyek már galvanikusan leválasztott IDUNCL, RXDCX és DSR jeleket adnak ki a 62, 75 és 78 vonalon. A 74 vonalon érkező TXDCX jel és a 73 vonalon érkező DTR jel 55, ill. 56 meghajtón keresztül jut a 10 csatlako­zókábel közvetítésével az 57, ill. 58 optocsa­­tolóra, amelyek galvanikusan leválasztott je­leket továbbítanak a 49 kábeladó adatbeme­netére, ill. engedélyező bemenetére. A 4. 11 ábrán 45 szaggatott vonal jelöli a galva­­nikus leválasztást. A 10 csatlakozókábel a 6 vonalillesztő áramkör és a 24 galvaniku­san leválasztó áramkör nagyobb távolsága esetén előnyösen öt sodrott érpárból állhat. Az 5. ábrán a 25 moduláló áramkör egy előnyös megvalósítása látható. A soros TXD adatjel olyan 65 flip-flop adatbemenetére jut, amelynek órajel bemenete a TXC órajel vo­nalára van kapcsolva. A 65 flip-flop beállí­tó bemenetére 64A inverteren keresztül az ID jel vonala kapcsolódik törlő bemenetére pedig logikai VAGY-kapcsolatot megvalósí­tó 72 kapu kimenete. A 72 kapu egyik be­menetére jut a PREAMBLE jel, a másikra pedig késleltető 71 léptetőregiszter kimene­te, amely utóbbi bemenetére az adásállapot TXA jele kerül. A 71 léptetőregjsztert a TXXD órajel lépteti. A 65 flip-flop kimenete logikai ÉS-kapcsolatot megvalósító 66 és 69 kapun, továbbá logikai VAGY-kapcsolatot megvaló­sító 70 kapun keresztül a kimeneti 74 vo­nalra csatlakozik, amelyen a TXDCX jel je­lenik meg. A 66 kapu másik bemenete a 72 kapu kimenetére csatlakozik. A 69 kapu egy másik bemenete a TXB órajel vonalára, egy további bemenete pedig 67 inverteren keresz­tül a TXC órajel vonalára kapcsolódik. A 70 kapu egy másik bemenete logikai ÉS-kap­csolatot megvalósító 68 kapu kimenetére kap­csolódik, amely utóbbi egyik bemenete a TXB órajel vonalára, másik bemenete a TXC óra­jel vonalára, harmadik bemenete pedig a 72 kapu kimenetére van kapcsolva. A 25 moduláló áramkör működését a 6. ábrán szemléltetett jelalakábrák alapján kö­vethetjük. Látható, hogy a 68 kapu kimene­tén lévő Cl jelben minden második TXB óra­jel impulzusra lép fel egy impulzus. A 69 kapu kimenetén lévő C2 jelben pedig a köz­tes TXB órajel impulzusokkal egyidőben ak­kor jelenik meg impulzus, ha ezen időszak­ban a 65 flip-flop kimenetén logikai 1 jel van. Ezt pedig a TXD adatjel szabja meg, amely szinkronban érkezik a TXC órajellel. A Cl és C2 jelet a 70 kapu1 összekapuzza, így áll elő a TXDCX jel. Ha a TXC óra­jel 1 MHz-es, a kimenő TXDCX jelben az órajelek 1 ps-onként vannak és a közöttük lévő impulzus vagy a hiánya jelenti a logikai 1, ill. 0 értéket. Az időzítés pontosságának — mind az impulzus szélességét, mind a perió­dust tekintve — előnyösen 3%-on belül kell lennie. Ütközés észlelése esetén az ID jel logikai 1 kimenőjelet állít be a 65 flip-flop­­ban, ennek hatására mindaddig, amíg az ID jel fennáll, csupa logikai 1 -et tartalmazó za­varjel kerül kiadásra a 74 vonalon. Amikor a 31 adó-vevő fokozat nincs adásban, az­az a TXA jel 0 értékű, a TXD értéke logikai 1. Ennek következtében a PREAMBLE jel fel­futása után a 74 vonalon mindaddig logi­kai 1 jeleket tartalmazó TXDCX jel jelenik meg (Foglalójel), amíg a 31 adó-vevő foko­zat nem kezdi el a TXD adatjelek adását. 12 193764 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 8

Next

/
Thumbnails
Contents