
- •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
Разомкнутое (резонансное) ус
В таких устройствах тактовые импульсы выделяются непосредственно из принимаемой последовательности узкополосными фильтрами, высокоизбирательными резонансными контурами.
Рис. 51 Структурная схема резонансного УС
На рис. 51:
ВхУ – входное устройство;
Р – расширитель импульсов, преобразует короткие импульсы от входного устройства ВхУ, соответствующие границам принимаемых посылок, в импульсы длительностью t0/2;
ПФ – полосовой фильтр, выделяет напряжение частотой f0=1/t0;
УО – усилитель-ограничитель, преобразует синусоидальные импульсы в импульсы прямоугольной формы;
ДЦ – дифференцирующая цепочка, формирует две серии коротких импульсов регистрации, одна серия импульсов ориентирована на правые границы принимаемых посылок, другая – на середины принимаемых импульсов.
Рис.52 Временная диаграмма работы резонансного устройства синхронизации
Достоинство:
Резонансные устройства синхронизации содержат примерно вдвое меньшее число элементов, чем замкнутые УС.
Недостаток:
При кратковременных перерывах связи система выходит из синхронизма.
Разомкнутые УС находят применение в высокоскоростных системах передачи дискретной информации (ПДИ), так как точность работы резонансного УС зависит от характеристик фильтра, а на более высоких скоростях модуляции проще построить узкополосный фильтр с высокой добротностью.
Статическое устройство синхронизации
Рис.53 Структурная схема статического УС с дискретным управлением
На рис. 53:
ДЧ – делитель частоты;
ПТ – пусковой триггер;
С – выход стоп;
П – выход пуск;
ВхТ – входной триггер;
ФУ – формирующее устройство.
В примере рассматривается пятиэлементный код МТК-2 (международный телеграфный код)
В исходном состоянии с линии поступает стоповый импульс, и с входного триггера ВхТ на вход 1 схемы И подается логическая «1». Пусковой триггер (ПТ) в состоянии «1» и на вход 2 схемы И подается «1». Сигнал «1» на выходе элемента «И» запрещает подачу высокочастотных импульсов на вход делителя частоты и приводит делитель в исходное состояние.
При поступлении из канала стартового импульса на вход 1 схемы И подается логический «0». Снимается сигнал с запрещающего входа схемы НЕТ и с шины установки фазы. Высокочастотные импульсы поступают на вход делителя частоты (ДЧ).
Тактовые импульсы на выходе ДЧ с периодом t0 поступают на приемный распределитель. Сигнал с выхода П распределителя переключит пусковой триггер в состояние «0». На вход 2 схемы И поступает логический «0», который будет существовать до окончания цикла приёма.
По окончании приема всей комбинации из канала поступает стоповый импульс. На входе 1 схемы И - логическая «1». Спустя некоторое время, на выходе С распределителя появляется сигнал «1». Триггер ПТ переводится в состояние «1» и на входе 2 схемы И - логическая «1».
На выходе схемы И появляется сигнал, запрещающий подачу высокочастотных импульсов через схему НЕТ на делитель частоты.
Цикл приема завершен.
Рис.54 Временная диаграмма статического устройства синхронизации
На рис. 54: tП – время простоя распределителя на стопе.