161529. lajstromszámú szabadalom • Vonalkoncentrátor - vezérlőegység távközlési hálózat távműködtető berendezéséhez

161529 9 10 nél a vonal csatornaválasztó tovább lép. Azt, hogy egyetlen — valamennyi csatorná­hoz tartozó NAND-áramkör helyett két N7 és N8 NAND-áramkört alkalmazunk (egyet a pá­ros, egyet a páratlan számú csatornákhoz), a kö­vetkező megfontolásokkal indokoljuk. Ismeretes, hogy az egyik csatorna letapogatá­sáról másik, szomszédos csatorna letapogatására való áttérés igen rövid idő alatt történik. így az átkapcsolási idő túl rövid ahhoz, hogy ezt ugyanazzal a NAND-áramkörrel érzékelhessük, más szóval a NAND-áramkör nem veszi észre,, hogy átkapcsolás történt és nem módosítja a kimenő logikai műveletét. Belátható, hogy ilyen körülmények között a NAND-áramkör nem képes működni. Ezt a hátrányt, valamint a folyamatos és pon­tos működés követelményét figyelembe véve fogadtuk el a két NAND-áramkörös megoldást, egyet a páros, egyet a páratlan számú csator­nákhoz. Másrészt még két NAND-kapu esetén is adódik további megkötés, nevezetesen a csa­tornák számának párosnak kell lenni. Tételezzük fel ugyanis, hogy a csatornaszám páratlan. Ebben az esetben, ha a választó befe­jezte valamely vonal utolsó csatornájának min­tavételezését, ismét rááll a szomszédos vonal első csatornájára. Következésképp az Ng NAND-áramkör (a páratlan csatornákhoz tartozó) be­meneti jelei megváltoznak, de ahhoz túlságosan rövid idő alatt, hogy ugyanaz a NAND-áramkör érzékelni tudja a változást. így a kimeneten nincs jelváltás, ami információs hibához vezet. Ezzel szemben ha a csatornák száma páros szám, , ez nem következik be, mivel valamely vonal utolsó csatornájának mintavételezése után a kö­vetkező vonal első csatornájára áttérve, ezek az N7 áramkört (a páros csatornákhoz tartozót), il­letőleg az N8 NAND-áramkört (a páratlanokhoz tartozót), foglalják le, így nincs meg az a hiba­lehetőség, amely az előbbi esetben az N7 és Ng kimeneteken fennállt. Hogy a csatornaszám ne legyen korlátozva, az SLC csatornaválasztót páros számú csatorná­val lehet ellátni. Ilyenkor tehát, ha a csatorna­szám páratlan, a választó letapogatja valamely vonal utolsó csatornáját (páratlanadik csatorna), majd továbblép és letapogatja a süket csator­nát, amely jelzi, hogy nincs beprogramozva. Ezután a következő vonal első csatornáját ta­pogatjuk le. Mivel valamely vonal utolsó csa­tornájának és a következő vonal első csatorná­jának letapogatása között eltelt idő lehetővé teszi, hogy az N8 NAND-áramkör észlelje a be­menetein bekövetkezett állapotváltozást, ezen Ns NAND-áramkör helyesen működik. Az U.Sup figyelő-előcsoport Bi — B5 jelű egysége öt bistabil multivibrator olyan kapcso­lása^ amely a Bi multivibrátorba érkező H óra­jelimpulzusokat tiszta bináris kódba számlálja. Az egyes bistabil multivibrátorok N15 áram­körrel vezérelt bemenetei a törlő bemenetek, Ez az előcsoport a csatornaelosztóról kapja meg az üzenetet, amelyet a vevő multiplexre továbbít. Az M' üzenet csak akkor juthat át az inver­táló N14 kapun, ha a C jel értéke logikai „1". Ilyenkor Ig által invertálva a vevő multiplexbe kerül. A figyelő-előcsoport feladat, hogy az üzenetet vezérelje a csatorna meghibásodása esetén ri­asztó jelet adjon, és a csatornaválasztót tovább­léptesse a következő állásba. Amennyiben a beprogramozott csatornán tény­legesen beérkező üzenet csupa „1" jelből áll (meghibásodási eset), mivel a C jel értéke logi­kai „1"„ az N14 kimeneten „0", az 1 g kimene­ten pedig „1" van, és mivel az üzenet vétele alatt, nem történik változás, az M5 és M 6 mönostabil multivibrátorok állapota sem változik; követ­kezésképp e Csatorna letapogatásának kezdeté­től az N15 kimeneten logikai „0" van, és a szám­láló Bi — B5 bistabil multivibrátorok szabadon számlálnak. A H „óra" 24, impulzusánál az Ni6 áramkör valamennyi bemenetén ^l" jel van, kimenetén pedig logikai „0" jelenik meg. Ez a változás az N13 NAND-áramkörön (amelynek második be­menetén logikai „1" jel van) való invertáiódás után átbillenti az M4 monostabil multivibrátort, amely az ismertet módon egy lépéssel tovább­lépteti a csatornaválasztót. Ugyanebben az idő­pontban a C jel „l"-ről „0"-ra változik. Az N15 áramkör kimenetén logikai ,^1" szint jelenik meg, és ez törli a számláló Bi — B5 bistabil mul­tivibrátorokat. Hasonló megfontolásokat tehetünk arra az esetre is, amikor valamely beprogramozott csa­tornán csupa „0" jelből álló üzenet érkezik. Üzemszerű viszonyok között, amikor a prog­ramozott csatornán érkező üzenet alakja helyes, akár az M5, akár az M6 monostabil multivibrator kapcsol helyesen, mindig van olyan „1" — „0" vagy „0" — „1" állapotváltozás, ami pozitív im­pulzust kelt az N15 kapu kimenetén. Ilyenkor a számláló bistabil multivibrátoron az üzenet valamennyi állapotváltozásánál törlődnek. A 4. ábrán példakénti üzenetsorozat van fel­tüntetve, az 1. táblázat mátrixa szerinti vázla­tos vonalkoncentrátor-berendezéshez. Az ábrán a kezdőpontnak azt az időpillana­tot tekintettük, amelyben a választó az 1 vonal 3. csatornáját tapogatja le, ezenkívül feltételez­tük, hogy a szinkronizáló csoport ugyanakkor kezdődik, mint a csatornaválasztás. Ahogyan az az L1C3 vonalon megfigyelhető, a választó a má­sodik szinkroncsoport végéig tartózkodik a vizs­gált alakzaton és ezután kapcsol át a- C4 csator­nára. Ebben a csatornában az üzenet periodikusan érkezik, és az üzenet kezdete a csatorna letapo­gatásának kezdetéhez viszonyítva csupán oko­zati. Ez a tény különböző holt időket eredmé­nyez, mivel a multiplex vevő csak a legelső szinkroncsoportnál nincs lezárva. A második szinkroncsoportnáí a multiplex vevő zárva van, 10 15 20 25 35 35 40 45 50 55 60 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom