
- •Отечественные электронные атс
- •Шарипов ю.К., Кобляков в.К.
- •Предисловие ко второму изданию
- •1. Введение
- •2.1. Общие сведения
- •2.2. Внедрение эатс мт-20/25 на существующих гтс
- •2.3. Эатс зарубежных фирм, используемые на гтс
- •3. Принципы установления соединений на эатс
- •3.1. Принципы импульсно-кодовой модуляции
- •3.2. Принципы временной коммутации
- •3.3. Принципы пространственной коммутации
- •3.4. Структура эатс мт-20/25
- •3.5. Порядок обработки вызовов
- •4. Оборудование эатс мт-20/25
- •4.1. Состав станции и назначение основных устройств
- •4.2. Расчет основных узлов
- •4.3. Техническая документация на установку и монтаж эатс
- •4.4. Размещение оборудования в автоматном зале
- •4.5. Размещение удаленных концентраторов
- •5. Абонентский концентратор
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Параметры абонентских линии
- •5.3. Телефонные аппараты
- •5.4. Выполняемые функции
- •5.5. Абонентское и аналого-цифровое оборудование
- •5.6. Расположение блоков и управляющей платы
- •5.7. Дополнительные платы
- •5.8. Управляющая плата son
- •5.9. Модулъьная часть тракта икм
- •5.10. Центральная часть концентратора
5.6. Расположение блоков и управляющей платы
Расположение БЛОКОВ В СТАТИВЕ, а также УП в блоках показано на рис.5.4. и 5.5.
5.7. Дополнительные платы
К
роме
абонентских плат и плат CODEC
в абонентский концентратор
(ЕА) входят УП PASS
и CDA.
Узел PASS
расположен в абонентской ячейке
(блок ЕА) абонентского концентратора и
выполняет следующие
функции: генерирование телетаксации;
интерфейс между центральной
и абонентскими ячейками. Узел CDA
— децентрализованная часть блока
сканера - маркета.
Генерирование телетаксации. Генерирование телетаксации обеспечивается на уровне каждой абонентской ячейки.
Прямоугольные импульсы Н8 частотой 32 кГц поступают на делитель и аналоговые ключи и с помощью фильтров преобразуются в синусоидальный сигнал частотой 15 кГц. Сигнал ALTX указывает на отсутствие частоты телетаксации.
Интерфейс между центральной и абонентскими ячейками. Для улучшения помехоустойчивости при передаче речевых кодов между абонентскими ячейками и центральной ячейкой используют дифференциальные приемопередатчики 170 УП 1, 170 АП 1. При передаче речевые коды, поступающие с платы CODEC, преобразуются передатчиками 170АП1 в биполярные речевые коды и передаются в цифровое поле (УП RES2). При приеме речевые коды и сигналы: сигнализации, выходящие с УП RES3, преобразуются приемниками 170 УП 1 в ТТЛ-уровни и передаются в УП CODEC.
5.8. Управляющая плата son
Ток звонка подается на абонентский уровень с УП SON, который находится в центральной ячейке статива BURA. Узел SON получает от генератора тока звонка сигнал звонка 25 ± 1 Гц и распределяет его на абонентское оборудование.
Узел SON выполняет следующие функции:
распределение тока звонка и его отключение на 40 мс каждую секунду;
тактирование тока звонка с длительностями звонка I с ± 10% и паузы 4 с ± 10%;
— передачу информации устройствам управления сигналом звонка и передачу аварийных сигналов.
Для надежности эта плата составлена из двух идентичных устройств (СР, СА), соединенных с различными источниками питания. Вспомогательное устройство подключается, когда обнаруживается ошибка в функционировании основного.
Для генерирования ритмов используют частоту тока звонка. Оптроны гальванически изолируют цепь звонка отдели питания логических устройств.
Генератор на 4 мс позволяет проверить функционирование исходящих логических сигналов.
С помощью программируемых счетчиков и логических устройств получают команды управления током звонка (отключение на 40 мс каждую секунду) и временное окно управления реле звонка (бит на,4 мс каждые 0,98 с).
5.9. Модулъьная часть тракта икм
Модульная часть тракта ИКМ (РММ) состоит из соединительной линии ИКМ, устройства управления циклом, генераторов развертки, цифровой сети RN, памяти адресов MEM ADR.
Соединительная линия ИКМ (УП JHDB). Узел JHDB соединен непосредственно с тремя трактами ИКМ и включает в себя части приема и передачи.
В абонентском концентраторе имеется два УП JHDB: JHDB0 — присоединен к трактам 0,2,4 ИКМ; JHDB1 - присоединен к трактам 1, 3,5ИКМ.
Назначение УП JHDB состоит в приеме и передаче сигналов тракта ИКМ в коде HDB3, в восстановлении тактовой частоты и генерировании сетки частот абонентского Концентратора.
В направлении приема JHDB получает от центра коммутации циклы ИКМ в коде HDB3, которые поступают на приемники линии, где преобразуются в код HDB3+ и IHDB3-, а затем восстанавливаются в код NRZ. Полученный код NRZ переедается в устройство управления циклом GT.
Устройства выделения тактовой частоты соединительных линий ИКМО и ИКМ 1 (рис. 5.6) посылают выделенные тактовые частоты к генераторам развертки BDTO, BDT1, которые синхронизируют местные генераторы сигналами HLLO и HL1.
Передача осуществляется следующим образом. Бинарный код NRX (СЕМХ), трактируемый частотой 2048 кГц (НЕМХ), поступает на БИС К04ВЖ006 (LSIH), где преобразуется в коды HDB3+ и HDB3-. Ждущий мультивибратор (9Н,, 5Н, 3D) калибрует импульсы кода HDB3 до нужной длительности. »
На рис.5.7 приведена функциональная схема УП JHDB.
Синхронизированная сетка частот BURA(рис. 5.8), необходимая для работы концентратора каналов, формируется на УП JHDB местным генератором VCO (синхронизированным одной из двух выделенных частот) двух разных ИКМ трактов (ИКМО и ИКМ 1 УП JHDB0 и JHDB1). Этот генератор построен так, что потеря частоты любого из И КМ не ведет к смещению фазы генератора.
В синхронном режиме частота 256 кГц, полученная делением собственной частоты генератора 16 384 кГц, совпадаете частотами 256 кГц, полученными делением выделенных частот первичных генераторов. Поскольку первичные генераторы изохронны, что может вызвать дрожание частоты местного генератора, генератор VCO обеспечивает кроме синхронизации еще и исключение дрожания частот.
рис.5.6.
Рис.5.7.
Частоты 256 кГц, сформированные из частот местного и первичных генераторов, сравниваются в фазовом детекторе. Сигнал ошибки фазы поступает на псевдоинтегратор и ФНЧ, где преобразуется в аналоговое напряжение, управляющее работой кварцевого генератора VCO. Фазы первичных генераторов сдвинуты на 250 не (рис. 5.9).
Частота 256 кГц преобразуется в сигналы COUT и FIC. Сигнал COUT счетчика сбрасывает в нуль другой счетчик, если он находится вне окна FIC.
Генераторы H8MO и H8M1 (8 МГц), один из которых выбирается для образования сетки частот концентратора, изохронны и парафазны (рис. 5.10). Переключение их зависит от наличия выделенной частоты первичных генераторов (АН2МХ) и наличия базового генератора (РН4МХ). Переключение выполняется сигналом НЕ4МХ. Частота Н8М ля образования сетки частот выбирается из двух возможных значений: Н8МО УП JHDBO, если есть частоты двух первичных генераторов Н2М0, Н2М1 (при этом опорную частоту выдает кварцевый генератор VCO), и Н8М1 УП JHDB1 (VC1) в противном случае.
Рис.5.8.
Рис.5.9.
Управление циклом и синхронизация (УП SYN). Информация поступает с ИКМ тракта с частотой удаленного передающего генератора. При приеме необходимо синхронизировать частоту удаленного генератора с частотой местного генератора URA.
При передаче необходимо синхронизировать мультиплексирование и демультиплексирование речевых кодов, канал «семафор», сигнализация канал/канал. Эти функции выполняет УП SYN – интерфейс между комплектом ИКМ, цифровым полем, терминалом «семафор».
Местный генератор восстанавливает фазу на приеме для устранения дрожания.
Узел SYN проверяет соблюдение критериев блокировки. Если критерии соблюдены, то УП SYN выделяет адрес удаленного VT, в противном случае выдает аварийный сигнал «утеря цикловой сигнализации» (PVT). Плата SYN также восстанавливает сверхцикловую синхронизацию и генерирует адрес удаленных циклов, а при отсутствии сверхцикловой синхронизации выдает сигнал «утеря сверхцикловой синхронизации» (PVMT).
Цифровое поле (УП RES1 и RES2). Цифровое поле позволяет осуществлять связь соединительных линий ИКМ с любой из модульных абонентских частей.
Два УП (RES1 и RES2) обрабатывают информацию приема и передачи для трех трактов ИКМ. В URA имеются два УП RES1 и два УП RES2: RES10 и RES20 для ИКМ 0, 2, 4; RES11 и RES21 для ИКМ 1, 3, 5.
Узлы RES подсоединены непосредственно к маркеру. Плата RES1 включает следующие схемы: доступа маркера; декодирования кода команды; памяти адресов передачи и приема и регистр адреса передачи; передачи речевого канала и сигнализации.
Плата RES2 состоит из: регистра адреса приема; регистра приема речевого канала и сигнализации; регистров для сдвига фаз при тестировании; мультиплексоров результатов сканирования; устройства ЕЕХОО/11, контролирующего состояние абонентского шлейфа, наличие и тип платы; устройства ALAP, формирующего 128 точек аварийной сигнализации, сигнал оборудования УП SYN и сигнал имитации события сканера.
Работу маркеров А и В (их взаимодействие) иллюстрирует рис. 5.11.
Плата RES1 доступна маркеру, связанному с UCA, в четные циклы и маркеру, связанному с UCB, — в нечетные. Сообщения записываются словами по три байта с частотой 500 кГц (НМЧ). Прием и передача слова маркера реализуются шестью регистрами сдвига. Прием: последовательный вход (EMQRHyB) — параллельный выход (РРМД/В).
Сообщение маркера содержит биты:
код
команды;
2 — функция RES = 1;
состояние
выбора генератора для центральной
ячейки;
5 — зацикливание SYN: 1 — зацикливание,
0 — остановка зацикливания;
адрес
CDA
в памяти передачи (только сообщение
возврата);
адрес
CDA;
адрес
ИКМ;
17 – канал в ТАР (0) или в испытании (1);
18 – коммутация «семафор»: 1 – ЕМ0, 0 – ЕМ1;
адрес
временного канала.