Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Шляпоберский В.И. Основы техники передачи дискретных сообщений

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
19.24 Mб
Скачать

ких телеграфных аппаратов. Поэтому каждой пятиэлёментной комбинации знака обязательно должна пред­ шествовать адресная комбинация, указывающая, каким из дополнительных источников (аппаратов) она переда­ на. Число разрядов, используемых для формирования адреса, определяется количеством подключаемых к трак­ ту телеграфных аппаратов. Так, если количество аппа­ ратов не превышает трех, то достаточно иметь два адрес­ ных разряда (комбинация 00 не используется). При ко­ личестве аппаратов от 4 до 7 необходимо три адресных разряда и т. д.

Так как в рассматриваемом нами примере количество подключаемых СТА составляет 4, то для передачи од­ ного знака, поступающего от каждого аппарата, необ­ ходимо использовать 3 + 5 = 8 разрядов. При этом каж­ дая из поступающих комбинаций располагается в фор­ мируемом слове, начиная от младших разрядов (2 + 9-го) и далее в порядке поступления.

Если в тракте ПДС используется УЗО с

автомати­

ческим

запросом и повторением

искаженного

сообщения

(л = 40,

К = 7, (7П— 1) =32], то за

один цикл

могут быть

переданы комбинации только трех знаков, расположен­

ных в формируемом слове,

как показано

на

 

рис. 9.2.

/ 2~4 5—-9Ю~ЯВ—-17Й--2021—2526~"&

33Ж*

• -40 \

1 Адрес

КоВоьЬя

КоМоя

Подобая Сбободн.

 

flpoSepom

комбин.АдрескомВт. Адрес тнбин. разряды

0

разряды

Ь.

 

 

 

 

 

 

Признак

телегр. инт.

Признан служ. ингр.

Рас. 9.2. Распределение разрядов кодового слова

при

переда­

че информации от 4 аппаратов СТА

 

 

 

Такое неполное

использование цикла передачи

(разря­

ды 1; 26—32 не используются), а также передача каж - , дого знака 8 элементами приводит к увеличению той части производительности тракта ПДС, которая необхо­ дима для передачи информации от 4 аппаратов СТА. Известно, что при 7,5-контактном делении и 5 = 50 бод продолжительность стартстопного цикла составляет 150 м. Поэтому можно считать, что при автоматической работе всех 4 аппаратов СУ каждые 37,5 мс будет принимать комбинацию одного знака. Если при этом учесть, что

4 5 0

согласно

рис. 9 . 2 за один

цикл

работы УЗО, состоящий

из 4 0 разрядов, будут переданы

3 знака, то легко

опре­

делить

ту максимальную

производительность

тракта

ПДС, которая должна быть предоставлена для передачи информации от 4 аппаратов СТА:

 

 

 

Аютр мчкс —3 3

7 5 =

355 бод.

 

 

 

В

общем

случае S n 0 T p

 

 

 

 

 

 

жения

 

 

 

 

макс

определяется

из

выра­

 

 

D

 

я-103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

°потр макс

 

 

 

 

 

где я — число

разрядов

в цикле передачи

УЗО,

а — ко­

личество

подключаемых

к

СУ

телеграфных

аппаратов,

Ь — число

знаков,

передаваемых за

один

цикл пере­

дачи

УЗО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение

В П 0 Т р

макс =

3 5 5

бод для

нашего

примера

предельно необходимое, так как получено в предполо­ жении, что все 4 аппарата будут одновременно работать автоматически. В реальных условиях, особенно при руч­

ной

работе, эта

величина будет

значительно меньше.

Такая

высокая

требуемая

пропускная

способность

( 5 П о т р макс = 3 5 5 бод) вместо 2 0 0 бод ( 4 X 5 0 )

обусловле­

на

как

неплотной

упаковкой

слова ( 2 5 % разрядов не

используются), так и избыточным

кодированием.

В рассматриваемом нами примере эффективность ис­ пользования производительности тракта можно повы­ сить, если к СУ подключить только три аппарата СТА.

12

3/1

8 0 1011

1515 1718 22232k25

2930

32333ч

>>Q

 

НоВодая\

 

 

 

АдреАКоЗаВаяВВоШн.\ Прсдероч.

ШрвА

ШрсаКодоВщШргс]

 

коиВин.

тмЬин.

каидин.

комиин. \разряЗы

 

Признак телегр. инш.

 

 

 

 

 

Признан спуж. ащ

Рис. 9.3. Распределение разрядов кодового слова при передаче информации от 3 аппаратов СТА

Тогда уменьшится адресная часть и в течение одного цикла можно будет передать 4 знака (рис. 9 . 3 ) . В этом

15*

Ш

случае требуемая скорость передачи В' составит

 

В'

4 0 - Ю 3

; 200 бод,

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

4 , т

 

 

т. е. всего

на 33%

больше минимально необходимой

( 3 X 5 0 = 1 5 0

бод).

 

 

 

На основании изложенного молено

сформулировать

следующий

алгоритм

формирования

передающим СУ

/n-разрядной комбинации, пригодной для ввода в тракт ПДС (рис. 9.4):

ССПр,

ОтЩ ш устдо

ССПр2

От СТА, Над. ист

к

ССПр,

От СТА,

Наб.

 

уст

 

So.

ССПр6

От СТА,

Mr-,

Рис. 9.4. Структурная схема СУ Пер

поступающая от каждого СТА информация при­

нимается соответствующим стартстопным приемником и 5 информационных элементов регистрируются наборным устройством;

— по окончании цикла приема набранная пятиэлементная комбинация переписывается в буферный нако­ питель (ВН) данного телеграфного канала, рассчитан­ ный на хранение нескольких знаков;

с выходов БН каналов кодовые комбинации зна­

ков переписываются в групповой накопитель (ГН), со­ стоящий из т запоминающих элементов. Очередностью

списывания

из БН информации управляет устройство

вывода (УВ),

входящее так же, как и ГН, в состав блока

преобразования информации (БПИ);

-452

комбинация, переписываемая в данный момент из

БН

в

ГН,

может

быть записана

в

5—9,

13—17

или

21-25-й

элементы

ГН

в зависимости

от

занятости

преды­

дущей

группы элементов. Если

ГН

был

предварительно

очищен, то

комбинация,

считываемая

с

очередного

БН,

фиксируется 5—9-м элементами

ГН,

а

во 2—4-м элемен­

ты записывается

адрес данного

БН.

Затем

 

переписы­

вается

комбинация со следующего БН

и т. д. Периодич­

ность опроса

каждого БН

равна

147 мс * ) ;

 

 

 

 

— после заполнения ГН тремя комбинациями блок

управления

обменом

(БУО),

получив

из

УЗО

очередной

ЗОК,

перепишет всю m-разрядную

комбинацию во вход­

ной

накопитель УЗО.

При

этом

в

1-й

разряд

будет за­

писана

1, а в m-разряд — 0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— перезапись информации из ГН во входной нако­

питель

УЗО

происходит

также

и при неполном запол­

нении ГН,

если задержка

поступления

очередной

комби­

нации

знака

в ГН

превышает

определенную

величину,

например 1 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы приемного СУ выключает следую­

щие

операции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принятая

лг-элементная

комбинация

с

выхода

УЗО

выдается параллельно

на

вход аппаратуры

сопря­

жения

(АС) получателя сообщений и на вход

 

СУПр.

При

этом

подключение второго

получателя

(СУПр)

не

меняет

алгоритма

обмена,

который

принят

между

УЗО

иПС;

поступившая в СУПр m-элементная комбинация

записывается

во входной накопитель и анализируется

в части определения

ее принадлежности. Если т-й раз­

ряд равен 0,

а п е р в ы й — 1, то поступившая

комбинация

несет телеграфную

информацию и будет

подвергнута

дальнейшей обработке. При отсутствии этих признаков

комбинация из входного накопителя

стирается;

 

по

сигналу

с выхода

анализатора

сообщения

(АнС)

запускается

устройство

управления

обменом

(У У О),

которое поочередно (через каждые 147/4 мс) пе­

реписывает

на вход

дешифратора адресов (ДША)

ад­

ресные

комбинации

сначала с

2—4-го разрядов,

затем

с 10—12-го и 18—20-го. Появление

сигнала

на

одном

1) Уменьшение периодичности опроса до 147 мс исключает воз­ можность переполнения БН в случае превышения скорости работы оконечного аппарата СТА по отношению к номинальной на 2%.

453

из 4 выходов ДША указывает на прием информации от соответствующего СТА. Этим сигналом принятые инфор­ мационные разряды переписываются в накопитель соот­ ветствующего стартстопного передатчика;

— сигналом перезаписи запускается распределитель передатчика, который посылает на приемный аппарат СТА сначала пусковой элемент, затем 5 принятых ко­ довых и столовый. Длительность пускового и кодового элементов — 20 мс.

Приведенные алгоритмы работы передающего и при­ емного СУ, определяющие виды и последовательность операций, выполняемых входящими в них блоками, поз­ воляют перейти к рассмотрению принципов построения

каждого

блока в отдельности.

Б л о к

с т а р т с т о п н ы х п р и е м н и к о в . Каждый

стартстопный приемник состоит из следующих основных

узлов

(рис.

9.5):

входного устройства

(ВхУ),

обеспечи­

 

 

 

 

Я//

 

вающего подключение ли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^—-—.

нейной

цепи

 

оконечного

Отаяп

 

 

ЩУЧHSU

Гер*™*»

С

А

к

п

еР

и е

м

н и

и е

СТА

 

 

- 0 57Х О

д И

м о

 

преобразова? у - ­

 

 

 

 

 

 

ние

поступающих

посы­

 

\СШ

г-Н

ССР

 

лок;

стартстопно-коррек-

 

 

ционного

 

 

 

устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гт

 

 

 

 

(ССКУ),

 

 

обеспечивающе­

 

 

 

 

 

го

 

формирование

старт-

 

 

 

 

 

 

 

Р и с

9.5.

Структурная

схема

стопного

 

распределителя

ССПр

 

 

 

 

 

при приеме начала

пуско­

 

 

 

 

 

 

вого элемента н останов­

ку его через

6,5 то; стартстопного

распределителя

(ССР),

формирующего 5 пространственно разнесенных регистри­ рующих импульсов; наборного устройства (НбУ), реги­ стрирующего кодовую комбинацию принимаемого знака; генератора управляющих импульсов ( Г У И ) , формирую­ щего необходимые для работы приемника в целом по­ следовательности тактовых импульсов.

Рассмотрим последовательность работы всех элемен­ тов схемы. Под действием пускового импульса, посту­ пающего от оконечного аппарата СТА во входное уст­

ройство, сработает

ССКУ,

которое

запускает ГУИ на

время

стартстопного

цикла

приема

(6,5то). За

это время

(6,5 то)

на ССР поступит семь управляющих

импульсов,

под действием которых распределитель совершит полный иикл, формируя регистрирующие импульсы. Так как все

454

накопительные элементы- НбУ подключены к входному устройству, то за время стартстопного цикла НбУ за­ регистрирует все кодовые импульсы. Как только стартстопный цикл приема окончится, со стартстопного рас­ пределителя параллельно на все элементы НбУ посту­ пит импульс, которым кодовая комбинация, зарегистри­ рованная наборным устройством, переписывается в бу­ ферный накопитель (БН) и наборное устройство осво­ бождается для приема 'следующего знака.

Построение стартстопного приемника по схеме рис. 9.5 на универсальных логических элементах не пред­ ставляет больших трудностей и может быть выполнено согласно приведенным в гл. 3 рекомендациям, за исклю­ чением схемы управления генератором. Это обусловлено

тем, что 'ГУИ блока стартстопных

приемников,

работая

в стартстопном режиме, за время

6,5 то должен

выдать

7 импульсов, отстоящих друг от друга на то, причем пер­ вый из них должен быть смещен относительно начала

цикла на 0,5 то. Такой режим работы ГУИ

при доста­

точно высоких требованиях к его стабильности

(&=£С10~4)

в современных стартстопно-еинхронных системах реали­ зуется посредством специальной схемы управления, один

из

возможных вариантов

построения которой

приведен

на

рис. 9.6.

 

 

 

Принимаемые с линии

от аппарата СТА

элементы

(токовые и бестоковые) воздействуют

на

усилитель-огра­

ничитель (УО),

преобразующий уровни входного

сиг­

нала

в значения, необходимые для работы используе­

мых

логических

элементов (рис. 9.66, эпюра 1). С при­

ходом начала

пускового импульса

открывается

схема

JlCi

и импульсы ГУИ, частота следования которых

в ' .

/ раз

выше частоты телеграфирования

= 50 бод),

по­

ступят на счетчик 1/2 (эпюра 3) . Если принимаемый бес­ токовый импульс является пусковым, а не есть резуль­ тат действия помехи, то через то/2 на выходе Сч 1/2 по­ явится импульс, переводящий триггер Т в положение 1, чем обеспечивается открытие схемы ЛСг. В случае, когда при стоповом положении аппарата СТА в линейной цепи действовала помеха, регистрируемая как бестоковая посылка с продолжительностью, меньшей то/2, то в мо­ мент восстановления стопового положения Сч 1/2 уста- • новится в положение 0 и сигнал на выходе не появится.

Таким

образом, с

выхода схемы Л С 2

с задержкой

на то/2 по

отношению

к приему начала

пускового им-

455

К БН

 

ЦТ] П

О

D

O

i > T j

 

 

 

 

 

 

-fUcmJ)

Отит

•ACj

 

 

 

 

 

СТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HI

6\ 9

EL

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

Драюяр (

Я

д

 

 

 

r L _ i

Ito UMOdHOlOсостояния АЛ

ЦИННИИ'

 

 

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£ Ш 7

 

i

I

 

 

 

 

 

 

 

н

п

н н и

 

if

Рис. 9.6. Функциональная схема ССПр

пульса и с точностью до то// на регистр с логической обратной связью начнут поступать импульсы от ГУИ

(/ГУИ

В приведенной на рис. 9.6а схеме регистр с Л О С , являющийся генератором последовательности макси­ мального периода, и связанный с ним дешифратор вы­ полняют функции стартстопного коррекционного устрой­ ства и стартстопного распределителя. Элементы УО, Л С и Сч, 1/2 реализуют функции входного устройства.

Каждый импульс, поступающий со схемы ЛС& будет изменять состояние элементов регистра с ЛОС . Пред-

456

положим,

что число элементов регистра равно п, тогда

в течение

приема (2"—1) импульсов регистр примет все

(2П —1) возможных состояний. Чтобы регистр выполнял функции распределителя, число его состояний должно -быть больше 51. Если принять / = 40 (5/=200), что обес­ печит погрешность регистрации начала пускового им­ пульса, не превышающую 2,5%, то наименьшее число

элементов

регистра с ЛОС должно быть равно 8

('г = 8;

28—1=255).

При использовании регистра с Л О С

в ка­

честве распределителя формирование регистрирующих импульсов осуществляется путем выделения таких со­ стояний регистра, которые он принимает в момент прие­ ма середин регистрируемых посылок. При / = 40 такими состояниями будут: 40, 80, 120, 160 и 200-е. Выделение этих состояний и формирование регистрирующих импуль­ сов осуществляются посредством дешифратора, связан­

ного с

регистром.

 

 

 

Так

как в

нашем примере регистр с Л О С состоит

из 8 разрядов,

то схема дешифратора должна обеспе­

чивать

выделение 5 восьмиразрядных

комбинаций.

Регистрация

элементов

принимаемых

комбинаций

осуществляется

триггерами

Ti—Т5,

которые

совместно

со схемами ЛСз—ЛС7 составляют наборное устройство.

Если

первый

принимаемый

кодовый

элемент

токовый,

то на

один из

входов

схем

 

Л С з — Л С 7

будет подан

поло­

жительный потенциал и в момент поступления

первого

регистрирующего импульса

 

(рис. 9.6,

эпюра 6)

триггер

Ti перейдет в положение 1.

При

приеме бестокового

им­

пульса

соответствующий

триггер останется

в

поло­

жении

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После регистрации 5-го элемента принимаемой ком­

бинации импульсом

с выхода

элемента задержки

Д1

триггер Т устанавливается в положение 0, чем обеспечи­ вается прекращение подачи тактовых импульсов на ре­ гистр с ЛОС, а импульсом с выхода элемента Д2 регистр устанавливается в исходное состояние. Импульс с выхо­ да элемента Д1 может использоваться также для пере­ записи принятой кодовой комбинации знака с элементов наборного устройства на элементы первой ступени бу­ ферного накопителя с последующей установкой всех триггеров Ti—Ts в состояние 0.

Таким образом, схема етартстопного приемника обес­ печивает прием и регистрацию элементов кодовой ком­ бинации знака, поступающего от оконечного аппарата

457

СТА, при использовании в качестве ГУИ синхронно ра­

ботающего

генератора повышенной частоты.

 

Б л о к

п р е о б р а з о в а н и я и н ф о р м а ц и и .

Каж ­

дый такой блок состоит из группового накопителя

(ГН),

представляющего собой m-элементный регистр

сдвига

с параллельным вводом информации, и устройства вы­

вода (УВ),

осуществляющего списывание с БН

принятой

информации и перезапись ее в ГН.

Основная

задача,

решаемая при построении БПИ,

состоит,

во-первых, в

обеспечении

перезаписи

информации

из

любого

БН

в свободные младшие разряды ГН;

во-вторых, в пере­

записи информации,

хранящейся

в БН, из младших

сту­

пеней в старшие при каждом считывании

информации

из выходной ступени и, в-третьих, в

обеспечении

раз­

вязки стартстопного

и

синхронного

циклов, выражаю­

щейся в исключении совпадения момента записи ин­

формации из наборного устройства ССПр в БН

с

момен­

том перезаписи ранее

зарегистрированной информации

из одной ступени БН

в

другую.

 

 

Для управления

перезаписью информации

УВ

содер­

жит распределитель, продолжительность цикла которого 147 мс, формирующий 4 импульса, сдвинутые друг от­ носительно друга на 36, 75 мс. Импульс с 1-го выхода

распределителя

управляет

перезаписью

информации

с

БН

первого

стартстопного

приемника,

импульс со 2-го

выхода — с

БН2

и т. д. В

дальнейшем эти импульсы

будем обозначать ТИ\, ТИ%

ТИ3 и ТИь

соответственно.

Выполнение первого требования, предъявляемого к

БПИ,

обеспечивается

тем, что каждый

из триггеров вы­

ходной ступени

всех

БН

подключается

параллельно

к

трем схемам И (ключам), выходы которых через схемы

ИЛИ подключаются

к

соответствующим разрядам

ГН.

На рис. 9.7а показано

подключение

первых

разрядов

каждого из четырех

БН.

Управление

записью

первого

информационного разряда

в 5, 13 или

21-й элемент

ГН

осуществляется импульсами с распределителя в зави­

симости от состояния элементов

ГН.

ТИ2

 

Предположим, что в момент действия

все эле­

менты ГН

свободны, т. е. находятся в состоянии

0. Такое

состояние

информационных

триггеров ГН

фиксируется

тремя

схемами

И Л И — Н Е

(рис. 9.76). Если подключен­

ные к

каждой

схеме триггеры

находятся в

состоянии О,

то на выходе схем будут высокие потенциалы. Стоит одному из триггеров перейти в состояние 1, как на вы-

458

v) j

К 5розр.ГН

К13разр.ГН

К 21розр.ГН

 

4ш>

4н>

alk

 

flfr

Iff

] , L =

W F F

W t ?

W W

4

6

В

A B B

A B B

A \6 В

 

 

 

 

[ О

 

If

 

t

11

 

 

0w

 

 

#w Триг

 

 

(5-9)разцГН (П-ЩршрГН Г21-2В)ршрГН

 

Рис.

9.7.

Функциональная

схема блока

преобразования

информации

 

 

 

ходе схемы ИЛИ появится низкий потенциал. При та­

ком состоянии

элементов ГН

кодовая

комбинация

зна­

ка, хранящаяся в выходной ступени

БН2

будет пере­

писана в

ГН

и

зафиксирована

его 5—9-м

элементами.

Это обусловлено тем, что из трех

схем И 2

подготовлен­

ной оказывается

только

схема

W2

(потенциал точки

А

высокий). Схемы

Щ

и \Л'0" заблокированы

низким

 

по­

тенциалом на выходе инвертора, управляемого

потен­

циалом точки А. В момент действия

ТИ3

информация,

хранящаяся в

выходной

ступени БН3,

будет

переписана

в 13—17-й элементы

ГН,

так

как

подготовленной

ока­

жется только схема 1Л"3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь предположим, что в момент

действия

TTh

 

все

триггеры

выходной

ступени

£ Я 4

будут

в

состоянии

0.

Тогда ни один из элементов 21—25-го

ГН

не примет

 

со­

стояния 1 и останутся готовыми для

принятия

комби­

нации знака, считываемого с БН\ в

момент

поступле­

ния THi.

Появление

в точке

В

(рис.

9.76)

низкого

по­

тенциала, свидетельствующего о заполнении третьей ча­ сти ГН, является сигналом для считывания с ГН всей m-элементной комбинации и перезаписи ее во входной

накопитель

УЗО. Как

только

информация,

хранящаяся

в выходной ступени БН,

перепишется в ГН,

с

задержкой

на время

перезаписи

в

него

переписывается

информа-

459

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ