- •1.Системы дц, сравнительные характеристики, история развития
- •2. Методы избирания, применяемые в кодовых централизациях
- •3. Импульсные признаки, применяемые в системах код-х централ.
- •4. Методы защиты от искажений импульсных признаков, применяемые в кодовых центр.
- •5 . Распределители, назначение, принципы построения схемы. Работа релейно-контактных схем.
- •6.Распределители, назначение, принципы построения схем. Работа бесконтактных распределителей
- •7 Эксплутационна техническая характеристика дц системы нева
- •8. Схема включения регистрирующих и групповых реле.
- •9.Принцип действия распределителя сигнала ту на лп.
- •10.Принцип построения схемы выбора станции.
- •11.Схемы построения кнопочных реле.
- •12.Принцип действия распределителя сигнала ту на лп.
- •13. Принцип построения и работа 4-х частотного генератора
- •14. Принцип построения и работа 2-х частотного генератора
- •15. Построение сигнала ту дц системы «Нева»
- •16 Структурная схема дц Нева при передачи и приёме сигнала ту
- •17 Блок цшр. Назначение, работа схемы при формировании сигнала ту.
- •18 Блок лдм. Назначение , работа схемы при приёме сигнала ту на лп.
- •19 Приём и расшифровка сигнала ту на лп. Работа схемы дешифратора
- •20 Построение сигнала тс
- •21. Принцип очередности передачи сигнала тс в дц «нева».
- •22. Структурная схема аппаратуры дц «нева» при формировании сигнала тс.
- •23. Принцип работы генератора тактовой частоты в блоке лг дц «нева».
- •24. Принцип построения и работа схемы лш дц «нева» при формировании сигнала тс.
- •25. Принцип построения схемы групповых распределителей.
- •26. Блоки группового избирания, назначение, принцип работы.
- •27. Структурная схема аппаратуры цп дц «Нева» при приёме сигнала тс.
- •28. Принципы построения и работа схемы цдм дц «Нева» при приёме сигнала тс.
- •29. Работа схемы сравнения в блоке цдм дц «Нева».
- •30. Принцип построения и работа схемы управления реализацией новой информации дц «Нева».
- •31. Блок цтр дц «Нева». Назначение, работа схемы при приеме сигнала тс на цп
- •32. Блок цс дц «Нева». Назначение, работа схемы при формировании и передаче сигнала цс
- •33. Характеристика, особенности и режимы работы дц «Неман».
- •34. Структура устройств цп дц Неман. Назначение и принцип действия.
- •35. Структура устройств лк дц «Неман». Принцип действия устройств при приеме сигнала ту и передаче сигнала тс.
- •36. Эксплуатационно-технические требования к структуре и функционированию системы дц «Неман»
- •37. Устройство сопряжения ц-32. Назначение, структура, принцип действия.
- •38. Схема электрическая принципиальная устройства сопряжения ц-32
- •39. Организация канала передачи данных. Ц32-ту16
- •40. Организация канала передачи данных. Ц32-тс32
- •42. Схема электрическая принципиальная блока тс-32. Структура, принцип действия.
- •43. Характеристика и назначение блока ту. Структура принцип действия.
- •44. Cхема электрическая принципиальная блока ту-16. Назначение, принцип действия.
- •45. Система телеизмерений в дц Неман. Блок ти, структура, хар-ка,принцип действия.
- •46. Схема измерительного канала блока ти.
- •47. Схема сторожевого таймера блока ти.
- •48. Блок релейных коммутаторов брк
- •49. Расчет согласующих сопротивлений
- •50. Электропитание аппаратуры дц Нёман
- •51. Электропитание аппаратуры центрального поста и линейного комплекта в дц «неман»
- •52. Передача станции с автономного управления на диспетчерское и обратно.
- •53. Перспективы развития систем дц
14. Принцип построения и работа 2-х частотного генератора
Задающий каскад двухчастотного генератора из системы ДЦ «Нева», используемого для модуляции сигналов ТС (рис. 4.23), выполнен на транзисторе VT1, транзистор VT2 служит для включения генератора, транзистор VT3 обеспечивает переключение генератора с одной частоты на другую, выходной сигнал формируется каскадом на транзисторе VT4.
При наличии потенциала сигнала 0 на входе Вх1 транзистор VT2 открыт, диоды VD2 и VD3 смещены его коллекторным током в прямом направлении и тем самым обмотка w1нагружена на малое сопротивление открытых диодов. В этих условиях незатухающие колебания в контуре w1—C1возникнуть не могут и генератор не работает.
Сигнал 1, поданный на вход Вх1, включает генератор, так как VT2 закрывается и исчезает шунтирующее действие на контур диодов VD2 и VD3. Это приводит к возбуждению блокинг-генератора и появлению частоты в канале связи.
Значение частоты, вырабатываемой генератором, зависит от состояния транзистора VT3. Если он закрыт, то выходной транзистор VT4 управляется частотой, определяемой основным контуром w1—C1.
При подаче на вход Вх2 потенциала сигнала 1 транзистор VT3 открывается и происходит подключение дополнительного контура w3—С2, что приводит к уменьшению частоты, вырабатываемой генератором. В закрытом состоянии транзистора VT3 сопротивление диода VD1 велико и обмотка w3 не нагружена. При смещении VD1 коллекторным током VT3 обмотка го w3 нагружена на конденсатор С2. С этого момента период колебаний блокинг-генератора определяется суммарным значением емкостей и индуктивностей основного контура (w1—C1) и дополнительного (w3—С2).
Напряжение, снимаемое с выходной обмотки до4, управляет выходным транзистором VT4 через полосовой фильтр ПФ на элементах L1, СЗ, С4, L2, С6, исключающий помехи в линии связи во время переходных процессов в генераторе при переключениях.
15. Построение сигнала ту дц системы «Нева»
При распределительном методе избирания и отсутствия защиты от качественных искажений, емкость системы или число приказов, которое может быть в ней передано. N=k∙n, где n-число импульсных приказов, k-число импульсов в приказе. При распределительном методе и наличии защиты от качественных искажений по методу использования одного импульсного приказа емкость системы равно числу импульсов в приказе N=n. Емкость системы при постоянном числе импульсных приказов и распределительном методе избирания может быть повышено путем увеличения числа импульсов. При кодовом методе избирания и использовании кодов на все сочетания N=kn . В системе ДЦ «Нева» при формировании кода ТУ применяется трехступенчатое избирание, а именно выбирается станция, на станции выбирается группа и в группе выбирается объект. Причем импульсы в сигнале несущие команду (приказ) наз. активными, а импульсы не несут информацию наз. пасивными и служат для разделения активных импульсов. В ДЦ «Нева» станции имеющие небольшое путевое развитие до 5 путей вкл. в диспетчерское управление, а станции с большим путевым развитием работают автономно. В ДЦ «Нева» по одной физической цепи исполь-ся для организации одного управляющего и 3-х известительных каналов. Сигнал ТУ в ДЦ «Нева» передается 4-мя частотами: f1-500Гц, f2-600Гц, f3-700Гц, f4-800Гц. А в известительных каналах исполь-ся 2 несущие частоты: I: f1-1025Гц, f2-1225Гц; II: f1-1625Гц, f2-1825Гц; III: f1-2225Гц, f2-2425Гц; IV: f1-2825Гц, f2-3025Гц. Сигнал ТУ состоит из 25 тактов или 19 импульсов. Такт – время в течение которого передается одна из частот. В импульсе может содержаться несколько тактов.
f1, f2=Ч; f3, f4=Н; f1, f3=А; f2, f4=П.
