- •Микрофоны: назначение, виды, характеристики, принципы работы.
- •Противоместная схема телефонного аппарата мостового типа.
- •4. Противоместная схема телефонного аппарата компенсационного типа.
- •Принципы построения групповых телефонных каналов.
- •Система тонального избирательного вызова.
- •7. Назначение, устройство и работа переходного устройства
- •8. Увеличение дальности связи по групповым цепям.
- •Назначение и организация пдс.
- •Назначение и организация пс.
- •11 Назначение и организация пгс.
- •13 Назначение и организация связи совещаний.
- •Назначение и принцип организации станционной связи.
- •Структурная схема аппаратуры станционной связи
- •Сигнальные сообщения, передаваемые с цифровой сети отс.
- •Служебные сообщения, передаваемые с цифровой сети отс. Протоколы обмена служебными сообщениями
- •18. Способы резервирования в цифровой сети отс.
- •Передача речевых и служебных сигналов в цифровой сети отс. Основные правила по передаче информации объектов сети отс (протоколы у3)
- •1. Основные параметры каналов тональной частоты
- •2. Основные параметры цифровых каналов
- •3. Классификация каналов.
- •4. Образование двухсторонних каналов
- •5. Преобразование сигналов при импульсно-кодововой мжодуляции
- •Кодирование
- •6. Структура цикла потоков е1.
- •7. Кодирование цифровых сигналов. Линейные коды.
- •8. Формирование c-12,vc-12,tu-12,tug-2(3) sdh
- •9. Функции заголовков
- •10.Функции указателей
- •11.Типы мультиплексоров
- •12. Архитектура и топологии сети sdh
- •13. Синхронизация в плезиохронном режиме. Виды синхронизации
- •4 Режима синхронизации:
- •14. Синхронизация в синхронном режиме
- •4 Режима синхронизации:
- •15. Выравнивание скоростей цифровых потоков.
- •16. Защита цифровых потоков.
- •17. Контроль и управление в сетях sdh.
- •Функциональная архитектура tmn
- •18. Особенности сетевых технологий pdh и sdh
- •19. Основные типы сообщений об аварийных ситуациях.
- •20. Процедуры контроля ошибок избыточным кодом crc-4 и кодом bip-n.
- •Классификация систем атс. Структура атс.
- •2. Понятие телефонной нагрузки. Понятие интенсивности нагрузки. Пример расчета телефонной нагрузки.
- •3.Классификация пучков соединительных линий, формулы, используемые для расчета.
- •Понятие качества телефонной передачи.
- •6. Построение коммутационных полей. Способы искания в коммутационных полях.
- •8. Векторное представление канала. Виды цифровой коммутации. Понятие цифровой системы коммутации. Схема реализации т-ступени.
- •9. Классификация коммутационных полей цск.
- •10. Основы построения многозвенных цкп. Способы установления соединения в цкп.
- •11. Уравнение стоимости сети. Применение районирования. Классификация атс.
- •12. Система нумерации. Анализ номера и выбор направлений.
- •Анализ номера и выбор направления
- •13. Сотовые сети подвижной связи. Способы организации. Сопряжение спс с ТфОп.
- •14. Системы сигнализации. Классификация протоколов сигнализации. Особенности российских протоколов сигнализации
- •15. Протокол сигнализации r1. Протокол сигнализации r2
- •16. Системы межстанционной сигнализации. Понятие систем сигнализации. Общеканальная система сигнализации. Окс№7.
- •17. Структура и режимы работы окс№7. Пользовательский уровень.
- •18. Типы и форматы сигнальных единиц в окс №7.
- •19. Интеллектуальная сеть. Базовая структура.
- •20. Способы реализации услуг интеллектуальной сети. Услуги и планы нумерации.
- •1. Структурная схема системы пди.
- •2. Кодирование (понятие, основные характеристики, классификация кодов)
- •3. Метод асинхронной передачи данных. (ап)
- •4. Метод синхронной передачи данных.
- •5. Виды линейных сигналов постоянного тока.
- •6. Виды линейных сигналов переменного тока.
- •7. Виды помех в каналах пди
- •8. Виды искажений дискретных сигналов.
- •Простейшие помехоустойчивые коды.
- •10. Линейные блочные коды.
- •11. Методы коммутации в сетях.
- •Сетевые топологии.
- •13. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (основные понятия, принципы и определения).
- •14. Назначение и функции физического уровня.
- •15. Назначение и функции канального уровня
- •16. Назначение и функции сетевого уровня.
- •17. Назначение и функции транспортного уровня.
- •18. Назначение и функции прикладного, представительского и сеансового уровней.
- •20. Стек tcp-ip.
- •1. Поверхностный эффект. Эффект близости
- •2. Волновые параметры влс и клс
- •3. Методы симметрирования клс
- •4. Внешние влияния в лс.
- •5. Типы и параметры оптических волокон
- •6. Затухание в ов и оптическом кабеле (ок).
- •9. Для какого типа ов модовая дисперсия не учитывается?
- •10. Влияет ли дисперсия на полосу пропускания ов?
- •11. Виды дисперсии в одномодовых оптических волокнах.
- •12. Виды дисперсии в многомодовых оптических волокнах.
- •14. Стандартное волокно. Волокно со смещенной дисперсией.
- •А) ступенчатое одномодовое волокно (стандартное волокно), sf; б) одномодовое волокно со смещенной дисперсией (волокно со специальным профилем), dsf. Волокно sf (стандартное волокно).
- •Волокно dsf (волокно со смещенной дисперсией).
- •15. Волокно с ненулевой смещенной дисперсией.
- •16. Конструкция ок.
- •17..Анализ потерь при соединении ов и ок.
- •18.Структурная схема оптической системы связи.
- •19. Расчет длины регенерационного участка по дисперсии.
Противоместная схема телефонного аппарата мостового типа.
Для подавления «местного эффекта» (чтобы говорящий не слышал свою речь через телефон своего аппарата) применяют специальные противоместные схемы. Различают мостовую и компенсационную противоместные схемы.
Противоместная схема мостового типа
В противоместной схеме мостового типа разговорные приборы включают в трансформатор Тр по принципу моста. Плечами моста являются полные сопротивления обмоток трансформатора W2 и W3, сопротивления балансного контура ZБК и линии ZЛ. В качестве балансного контура могут использованы резистор и конденсатор, соединенные между собой параллельно или последовательно. Различают противоместные схемы мостового типа телефонных аппаратов, включаемых по системе МБ или ЦБ.
В противоместной схеме мостового типа телефонного аппарата системы МБ (рис.1) при разговоре переменный ток от микрофона М проходит по обмотке W1, наводя в обмотках W2 и W3 ЭДС, равные по величине, которые вызывают протекание токов i2 и i3. Эти токи при равенстве полных сопротивления обмоток трансформатора W2 и W3, а также сопротивлений балансного контура ZБК и линии ZЛ, также оказываются равными по величине. При этом направления протекания этих токов через телефон Т противоположно по направлению. Таким образом, токи i2 и i3 взаимно компенсируют друг друга. Следовательно, в телефоне абонент не слышит себя.
Рис.1 Противоместная схема мостового типа телефонного аппарата системы МБ
4. Противоместная схема телефонного аппарата компенсационного типа.
В компенсационной схеме (рис.3) микрофон М, телефон Т, балансный контур ZБК и линия ZЛ связаны между собой автотрансформатором АТр, который имеет четыре обмотки: W1 – линейную, W2 – балансную, W3 – телефонную и W4 – компенсационную. Компенсационная обмотка выполняется бифилярной намоткой (в два провода) для компенсации ее реактивного сопротивления, и поэтому она представляет собой чисто активное сопротивление RК.
При разговоре переменный ток от микрофона М разветвляется на две составляющие: местную iМ и линейную iЛ . Линейная составляющая замыкается по цепи: зажим а микрофона, обмотка W1, ZЛ, зажим б микрофона.
Местная составляющая на участке цепи между зажимами а – б делится на две части: iМ1 (проходит через RК) и iМ2 (проходит через телефон Т и обмотку W3). Далее ток iМ замыкается через ZБК. На сопротивлении RК будет падение напряжения. Так как RК значительно меньше сопротивления телефона, то iМ1 значительно больше iМ2 . Составляющие разговорного тока, проходя по обмоткам W1 и W2 , создают в сердечнике автотрансформатора переменный магнитный поток, определяемый разностью магнитный потоков в этих обмотках. Благодаря этому в обмотке W3 индуцируется переменная ЭДС, которая создает ток iМ3. Это достигается подбором соотношения витков обмоток W1 и W2 автотрансформатора и сопротивления RК.
Рис.3 Противоместная схема компенсационного типа
При приеме речи разговорный ток проходит через обмотку W1 и замыкается частично через микрофон М, а остальная часть тока проходит через телефон Т, обмотку W3 и параллельно через обмотку W4 , далее через обмотку W2 , ZБК – в линию. В этом случае разговорный ток протекает через обмотки W1 и W2 в одном направлении и на обмотку W3 воздействует суммарный магнитный поток, чем и обеспечивается слышимость в телефоне/
