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

165456 lapotba és kapcsolja a TB tápfeszültséget az AI kimenetre, illetve az egyenirányított feszültséget leosztva és a demodulátorok okozta hőmérsékle­ti instabilitásokat ellentétes irányban kompen­zálva adja ki az adatátvivő vonalra. Ezen kap­csolási megoldás alapvető hibája — mely a 2. ábrából világosan kitűnik —, hogy annak bizto­sítására, hogy a.Gl, G2 oszcillátorok közül min­dig csak az egyik rezegjen, (UG1) + (UG2) nagy­ságú hiszterézissel kell rendelkeznie az adatjel­nek At időtartamig, különben előállhat az az eset, hogy Ks, K2 blokkban levő kapcsolók közül mindkettő zár, és az áram a két kapcsolón ke­resztül folyik ahelyett, hogy az Al kimenetre kapcsolná valamely TB feszültséget. Ez a At idő Gl és G2 oszcillátorok által meghatározott jel­lemző, amely adott határokon túl nem csökkent­hető, így az ábrából is láthatóan a berendezés ilyen kapcsolási, elrendezésben a bemenő adatjel sebességnövelésének határt szab. A TEKADE DTE 201 típusú berendezés lénye­gében hasonló eljárást választ, azonban önzáró oszcillátor helyett optikai csatolóelemet használ, amely működési sebessége gyorsabb, mint egy önzáró oszcillátoré. A GDN 4800 berendezés további hibái közé sorolható még. hogy az aránylag magas szinten rezgő nagyfrekvenciás blocking oszcillátorok erős rádiófrekvenciás zavarforrások lehetnek. A technika jelenlegi állása mellett egyre na­gyobb igény mutatkozik meglevő vezetékes hír­közlővonalakon kis és közepes távolságra na­gyobb sebességű adatjelek továbbítására. Ezen igények szem előtt tartásával és a megbízható­ság növelésének érdekében integrált áramköri technika alkalmazásával ki kellett alakítani egy olyan berendezést, mely e követelményeket ki­elégíti. A berendezésnek biztosítani kellett a transzparens kód és a sébességfüggetlen adatát­vitelt az adatforrás és az adatátviteli vonal kö­zötti galvanikuskapcsolat-mentességet. A találmány szerinti megoldás lényegét a 3. és 4. ábra szemlélteti. A 3. ábra a találmány blokkvázlatát, míg a 4. ábra annak működési idődiagramját mutatja be. A találmány kapcsolási elrendezés nagy sebes­ségű adatjelek egyenszintről egyenszintre törté­nő átalakítására és az átalakított jelek továbbí­tására. Az adatforrásra egy KK elektronikus kapcsoló csatlakozik az egyik bemenetével, a másik bemenete egy O nagyfrekvenciás oszcil­látorra van kötve. A KK elektronikus kapcsoló kimenete egy Tr transzformátor Lp primer te­kercsének egyik végére kapcsolódik, míg a te­kercs másik vége egy -f- egyenáramú tápfeszült­ségforráshoz kapcsolódik. A transzformátor sze­kunder oldali kimenete áramgenerátorként, egy DRC diódás töltő áramkörre csatlakozik. A dió­dás töltőáramkör kimenő jele a BK második elektronikus kapcsoló áramkörre jut, melynek egy-*egy további bemenete a +U3, — U;! egyenfe­fizültségforrásra van kapcsolva. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés mű­ködése a következő: A V ponton belépő adatforrás jelei a KK kap­csolót működtetik oly módon, hogy az adatfor­rás valamely logikai szintje a KK kapcsolót zár­ja, illetve az ellentétes logikai szintje a kapcsolót nyitja. A KK kapcsoló zárásakor az O nagyfrek-3 venciás oszcillátor jelei a kapcsoló kimenetére kerülnek, míg nyitásakor az O oszcillátor jelei a, kimenetről lekapcsolódnak. Ha az adatforrás jeleinek szintje olyan értelmű, hogy a KK kap­csoló zárt, akkor az Lp primer induktivitáson az 10 O oszcillátor logikai szintváltásainak megfelelő­en folyik, illetve nem folyik .áram. Az áram megszakításához az Lp primer induktivitásban felhalmozott mágneses energia az őt létrehozó árammal ellentétes feszültséget hoz.létre, amely 15 az Lp körhöz mágnesesen csatolt L sz körben fe­szültséget indukál. Az indukált feszültség D egyenirányító segítségével egy RC kondenzáto­rát az indukált feszültség nagyságának megfele­lő csúcsfeszültségre tölti fel. A BK kapcsolót ve-2« zérli oly módon, hogy a dióda után megjelenő UDK feszültségszint által meghatározott értékig a BK kapcsoló valamely, +U3 vagy —Ut feszült­ségszintet szolgáltatja az AB pontok között, míg a dióda által töltött kondenzátor az UDK feszült-25 ségszint túllépése esetén a BK kapcsoló folyama­tos átmenettel az ellentétes feszültséget adja ki az AB pontok közé mindaddig, amíg a feltöltött kondenzátor szintje le nem. csökken az UDK fe­szültségszintre, ekkor a BK kapcsoló folyamatos 30 átmenettel visszakapcsol az előző feszültségszint­re. Abban az esetben, ha az adatforrás jele olyan szintű, hogy a KK kapcsolót nem zárja, az O nagyfrekvenciás oszcillátor jele nem jut ki a kapcsoló kimenetére, így az Lp tekercs áram-35 mentes, az Lsz tekercs feszültségmentes és az egyenirányítón nincs jel, tehát a BK kapcsoló nyugalmi helyzetben a nyugalmi helyzetnek megfelelő és a V bemenettel koherens UR feszült 1 ­ségszintet adja az AB kapcsokra. M A találmány a berendezés kivitelezésére két kapcsolási példát mutat Ibe, melyeket az 5. és a 6. ábrán, tüntettünk fel. Az 5. ábrán feltüntetett kapcsolás működése a következő: 45 A V adatforrástól érkező bipoláris jelek szim­metrikusan táplálják az IQ integrált áramkörös műveleti erősítőt, melynek kapcsolási kialakítá­sa olyan, hogy a kimenetről az egyik bemenetre diódákkal történő visszacsatolásával biztosítja a 58 műveleti erősítő telítésgátlását, míg a kimenet­ről a másik bemenetre történő visszacsatolásá­val egy hiszterézises komparátort képez. A hisz­terézises komparátor biztosítja, hogy a kompa­rátor kimenetén akkor jelenjék meg csak pozitív 55 logikai szint, ha a V bemeneten az adatjel már szintén biztosan pozitív. A komparátor visszabil­lenése a telítésgátlásból eredően akkor történik meg, ha az adatjel ugyanolyan nagyságú, de el­lenkező irányú szintet ér el. Ez a telítésmentes 6í> hiszterézises komparátor védelmet nyújt adatjel nélkül a V bemenetre érkező zavarok ellen. A komparátor kimenetén levő Rí ellenállás és Dj, D2 diódák biztosítják az IC2 logikai integrált áramkör logikai szintjeit. Ennél a kapcsolási el-65 rendezésnél az IC2 integrált áramkör egy kétbe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom