
- •Тема №1 Общие сведения о каналах передачи информации
- •Структура канала передачи информации
- •Телемеханический способ управления объектами регулирования движения поездов.
- •Классификация каналов передачи в системах управления
- •Каналы передачи информации в системах регулирования движения поездов
- •4. Дискретная модуляция
- •5. Виды линий и каналов
- •Методы передачи элементов сигнала.
- •Действие помех на передаваемые сигналы.
- •Методы передачи элементов сигналов.
- •2. Действие помех на передаваемые сигналы.
- •Метод стробирования
- •Интегральный метод регистрации
- •Методы повышения верности передачи дискретной
- •3. Синхронизация и фазирование
- •Устройства синхронизации с релейным управлением
- •Разомкнутое (резонансное) ус
- •Фазирование
- •Тема № 4 Логические схемы и функциональные узлы телемеханических систем
- •Логические схемы
- •Триггеры в схемах телемеханики
- •Использование логических схем в качестве ключей
- •Применение диодов в устройствах телемеханики
- •Функциональные узлы телемеханических систем
- •Регистры
- •4.2 Распределители
- •4.2.1 Распределители на основе регистра сдвига
- •4.2.2 Распределители на основе счетчиков
- •4.2.3 Делители тактовой частоты
- •Пошаговая синхронизация
- •Автономная синхронизация
- •4.3 Шифраторы
- •4.3.1 Шифратры импульсных признаков
- •4.3.2 Шифраторы комбинаций
- •Мультиплексор
- •Тема № 5 Сети передачи данных План:
- •2. Методы коммутации в сетях передачи данных
- •3. Модель взаимосвязи открытых систем
- •4. Технология передачи информации
- •Тема № 6 Сети передачи данных на железнодорожном транспорте План
- •Сети передачи данных линейных предприятий
- •3. Сети передачи данных дорожного (регионального) уровня
- •4. Сети передачи данных сетевого межрегионального уровня
- •Сеть передачи данных системы «Экспресс-2»
- •Тема № 7 Локальные сети эвм План:
- •Топология физических связей
- •Общая характеристика протоколов локальных сетей
- •Структура стандартов ieee802.X
- •Метод доступа к среде передачи данных в сетях Ethernet
- •Специализация физической среды Ethernet
- •Стандарт 10 Base-5
3. Синхронизация и фазирование
Синхронизация – процесс принудительного установления соответствия между периодами входящих импульсов и мгновениями их регистрации.
Фазирование – процесс принудительного установления соответствия между номерами регистрирующего и регистрируемого импульсов в кодовой комбинации.
Устройство синхронизации (УС) следит за частотой тактовых импульсов приемного распределителя на его входе.
Устройство фазирования (УФ) на выходе приемного распределителя контролирует порядок поступления импульсов кодовой комбинации в соответствующие элементы накопителя.
Требования к УС:
1) при включении незначительное время вхождения в синхронизм;
2) малая погрешность в работе на каналах с высоким уровнем помех;
устойчивая работа при перерывах связи;
простота построения;
малая стоимость устройства.
Рис. 43 Классификация УС
По методу коррекции рассогласования частот УС бывают:
статические (стартстопные);
динамические (синхронные).
В статических УС (2) регистрирующие импульсы выдаются «порциями» по специальным сигналам начала (старт) и конца (стоп). Рассогласование фаз устраняется изменением времени остановки приемного распределителя при неизменном периоде работы передающего распределителя.
В динамических УС (1) приемный распределитель работает непрерывно. Асинхронность устраняется изменением частоты генератора тактовых импульсов.
По частоте измерения рассогласования УС делятся на системы с подстройкой по специальным (коррекционным) импульсам (4) и на системы с подстройкой по рабочим (кодовым) импульсам (3).
По способу формирования регистрирующих импульсов УС делятся на системы с местным генератором (5) (замкнутые, системы автоматического управления) и системы резонансные (6) (разомкнутые, с фильтром).
Системы с местным генератором (5) (замкнутые) включают: генератор синусоидальных колебаний, формирователь прямоугольных импульсов из синусоидальных и делитель частоты.
В резонансных системах (6) (разомкнутых) последовательность регистрирующих импульсов вырабатывается непосредственно из входящих посылок, выделяя из них основную частоту резонатором (фильтром).
Резонансные УС проще замкнутых, но из-за низкой помехоустойчивости применяются редко.
Замкнутые системы по способу регулирования частоты генератора тактовых импульсов (ГТИ) делится на:
- системы с непосредственным воздействием на параметры генератора (7);
- системы с косвенным воздействием на параметры генератора (8).
Рис. 44 Структурная схема системы с непосредственным воздействием на параметры генератора тактовых импульсов (ГТИ)
На рис. 44:
ВхУ – входное устройство;
ФД - фазовый дискриминатор;
ИЭ - инерционный элемент;
УУ - управляющее устройство;
ЗГ - задающий генератор;
ПП - промежуточный преобразователь;
ФУ - формирующее устройство (формирователь прямоугольных импульсов).
Расхождение периодов поступающих тактов сигнала и ГТИ обнаруживает фазовый дискриминатор (ФД), который через инерционный элемент (ИЭ) и управляющее устройство (УУ) воздействует на задающий генератор (ЗГ), изменяя его частоту в ту или иную сторону. Инерционный элемент усредняет сигнал на выходе фазового дискриминатора за относительно продолжительное время для исключения регулирования частоты генератора от случайного отклонения периодов сигнала.
Рис. 45 Структурная схема системы с косвенным воздействием на параметры генератора (ГТИ)
Управляющее устройство (УУ) действует на промежуточный преобразователь (ПП), в качестве которого применяют делитель частоты.
По степени воздействия на положение (фазу) регистрирующих импульсов УС делят на:
- устройства с релейным управлением;
- устройства с плавным управлением.
Управляющее устройство систем с релейным управлением может работать в двух- и трехпозиционных режимах.