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

книги из ГПНТБ / Теория и техника передачи данных и телеграфия учебник

..pdf
Скачиваний:
78
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
23.44 Mб
Скачать

Неравенство (12.1) задает частоту сигналов опроса, при ко­ торой любой знак обязательно будет выведен из каждой АП Д — Прм до поступления в ее БЗУ очередного знака.

При втором варианте отбора информации коммутатор фор­ мирует две последовательности импульсов — большой и малой частоты. С большой частотой вырабатываются импульсы, осуще­ ствляющие позначное списывание информации из БЗУ (импуль­ сы быстрого сдвига — ИБС); с малой частотой — селекторные сигналы, распределяющие ИБС поочередно к различным АП Д — Прм (рис. 12.3).

'се/г

h Tee* Л

ДЩЛрм ЯП^ПрпйПЛ^ПрмЙПД^ПрмЯПЛ^ПрпйЛ^Пр»

_ M N - - - l l l t - И И - И И - М И - И П . ; ^ .

^uec

Рис. 123.

Для выбора абсолютных значений частот селекторных сигна­ лов и ИБС необходимо задать некоторые условия, характери­ зующие процесс отправки кодограмм от абонентов. Если, напри­ мер, допускается возможность передачи подряд нескольких

кодограмм от одного абонента, то

£ П е Р з н

будет

определять уже

допустимое время хранения в БЗУ

всей

кодограммы. Таким об­

разом, период обращения коммутатора

ввода

к одному и тому

ж е комплекту А П Д — Прм (т. е. период следования селекторных

сигналов

одной и той ж е АП Д — Прм Тсел) необходимо выби­

рать из

неравенства 7 " с е л < * п е р з н . Период следования селектор­

ных

сигналов любых двух соседних АП Д — Прм, очевидно, дол­

жен

быть

 

 

 

гр,

^пер зн

 

 

У

с е л < ~ /

'

н

а частота следования селекторных сигналов коммутатора ввода

L N

Так как за время Т'сел с помощью импульсов быстрого сдвига

необходимо переписать знїак за знаком всю кодограмму из од ного БЗУ, то частота ИБСZ определится соотношением

или

ж,. ^ LttND

где"£> — число знаков в кодограмме.

Как указывалось, возможны и другие варианты отбора ин­ формации, однако для определенности при описании последую­ щих элементов тракта ввода будем полагать, что отбор произво­ дится по первому из рассмотренных здесь вариантов.

§ 12.6. Структура устройства вывода

При организации связи по направлениям среди других функ­ ций, выполняемых устройством вывода, особое место занимают распределение информации по адресам и выдача ее в каждый канал с частотой, обеспечивающей реализацию пропускной спо­ собности канала связи. При наличии нескольких направлений полная загрузка каждого канала возможна лишь при условии, что в любой из них информация будет поступать с темпом, опре­ деляемым скоростью передачи в канале. Например, за любой

промежуток, равный / П е р зн = "/Л / , во все

каналы должно

посту­

пить по одному знаку. Это означает,

что устройство

вывода

должно успеть за время /„ерзн вывести по одному знаку из кодо­

грамм, сформированных

Э В М для различных абонентов.

При инерционном ЗУ

Э В М решение подобной задачи воз­

можно лишь включением в состав устройства вывода оператив­

ного запоминающего устройства ОЗУ-вд (рис. 12.2),

состоящего

из зон хранения кодограмм ЗХК-вд

и устройства

управления

выводом УУ-вд.

 

 

Зоны хранения кодограмм ЗХК-вд

содержат ряд зон, рассчи­

танных каждая на хранение кодограммы. Запись в зоны из НМЛ производится со скоростью, много большей, чем скорость пере­ дачи по каналу связи. Из ЗХК-вд вывод осуществляется в по­ рядке, указанном выше (за время /перзн—'по одному знаку в каждый из L H каналов). Распределение по адресам при этом достигается за счет того, что каждый знак, выдаваемый из ЗХК, сопровождается адресом (номером) канала связи ( А П Д — П р д ) . Оперативное запоминающее устройство ОЗУ-вд имеет один об­ щий информационный выход, подключенный одновременно ко всем АПД — Прд, и раздельные адресные выходы, каждый из которых соединен с одним из комплектов АПД — Прд.

С общего выхода информация поступает одновременно на входы всех АПД -п Прд, но открываются при этом входные уст­

ройства

лишь

той АПД — П р д ,

к которой

придет

сигнал

по

адресной

цепи.

 

^

ОЗУ-вд,

 

 

Оперативное

запоминающее

устройство

как

и

ОЗУ-вв,

может быть реализовано на основе фиксированных

или

плавающих зон. В некоторых системах повышения достоверно-

сти (например,

в системах

Р О С )

периодичность

выдачи

знаков

в А П Д — Прд изменяется

в зависимости

от состояния

канала

связи. Поэтому

взаимодействие

между ОЗУ-вд

и А П Д П р д

следует строить

по системе

предложения

и согласия. Суть ее

заключается в следующем. Из ОЗУ-вд к каждой АП Д — Прд ре­ гулярно через ^перзн поступают предложения на выдачу очеред­ ного знака (адресный сигнал). Сам же знак из ОЗУ-вд выдается лишь в ответ на'разрешение, сформированное АП Д — П р д при получении предложения. На рис. 12.2 разрешающий сигнал на­ зван сигналом готовности — СГ (в некоторых типах А П Д такой сигнал называется запросом очередной комбинации — ЗОК).

§12.7. Коммутатор ввода

Всостав коммутатора ввода входят: распределитель, шифра­ тор адреса и буферный регистр знака (рис. 12.4).

Опрос к\ йПД-Прм\

Распр

е

делитель

 

Айресный

сигма/)

 

Yuu,

От

'-код знака

 

 

 

 

 

 

синхро­

 

 

 

 

оюЩ^Л/т-

 

 

 

 

 

 

 

 

низатора

 

 

 

 

 

Буферный

регистр

 

 

 

знака

 

 

 

 

Комбинация

 

знака

Комбинация

 

к

ОЗУ-ёе

 

адреса

 

 

 

 

 

к ОЗЦ-ІЄ

 

 

Рис.

12.4.

 

 

Распределитель вырабатывает

последовательность импульсов

опроса, осуществляющих считывание комбинаций знаков и ад­

ресных

сигналов

поочередно из каждой

А П Д — Прм. Адресный

сигнал

выдается

из А П Д — Прм только

при наличии в

ней ин­

формации и поступает на шифратор адреса, обеспечивая

форми­

рование кодовой

комбинации номера той АП Д — Прм, из кото­

рой в

ответ на

сигнал опроса поступила комбинация

знака.

Последняя записывается в буферный регистр, где хранится в те­

чение времени, потребного для формирования

комбинаций

адреса, после чего вместе с ней выдается в

ОЗУ-вв.

 

 

§ 12.8. Устройство управления

вводом

і ;

Ф

Устройство управления вводом осуществляет адресный ввод знаков в ЗХК-вв, распределяя поступающие знаки по т зона!»

4f?T

хранения кодограмм таким образом, что знаки,

сопровождаемые

одинаковыми

адресами, т. е. приходящие из

одной и той ж е

АПД —- Прм

(канала связи), а следовательно, и принадлежащие

к одной и ток же кодограмме, записываются в одну и ту же зону. В результате в ЗХК-вв формируются кодограммы из знаков, не­ одновременно поступающих от коммутатора ввода.

Устройство управления вводом УУ-вв может быть реализо­ вано различными способами [30]. Рассмотрим один из них, обес­ печивающий работу ОЗУ-вв в режиме, характеризуемом тем, что

а)

 

иве,—-j

иве

 

 

РЗ

•—Arm

 

 

 

 

 

 

 

Км,

 

 

ии

\дшну- *1

ил

бкл\

 

ЕМУ

: L,

 

Цft,

Рис. 12.5.

к а ж д ая кодограмма формируется в соответствующей ЗХК совер­ шенно независимо от процессов формирования других кодо­ грамм и зоны хранения кодограмм не закреплены за А П Д — Прм.

Структурная схема УУ-ee

(рис. 12.5а) содержит:

регистр

знака

( Р З ) ;

„,,..

и«

регистр

адреса

( Р А ) ;

 

дешифратор признака начала кодограммы ( Д Ш Н ) ;

дешифратор адреса

( Д Ш А ) ;

 

блок поиска свободных зон ( Б П З ) ;

 

блок коммутации и подключения зон

( Б К П ) ;

генератор импульсов

быстрого сдвига

( Г И Б С ) ;

, ; — блок местного (микропрограммного) управления

( Б М У ) .

Регистр РЗ обеспечивает прием и хранение двоичной

кодовойг

комбинации очередного знака, выдачу ее в ДШН сразу же после

приема, а в блок БКП

(в виде последовательности информаци­

онных импульсов — ИИ)

— при поступлении импульсов быстрого

сдвига от ГИБС.

*

4ба'

Регистр

РА предназначен для приема, временного

хранения

и выдачи в ДІЛА

кода адреса. Дешифратор ДШН анализирует

хранящийся

в РЗ

знак и выдает в БМУ сигнал анализа

сиг, если

анализируемый знак служит признаком начала кодограммы, или

сигнал анализа ан — в противном случае.

 

 

 

 

Дешифратор

ДША

анализирует

адрес

хранящегося

в

РЗ

знака и выдает в БПЗ

соответствующий

адресу импульс

поиска

зоны

(ИПЗ)

и в БКП

соответствующий

адресу импульс подклю­

чения

( И П ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок БПЗ

осуществляет

(после подачи в него ИПЗ

из

ДША

и импульсов

готовности зон

ИГЗ

из

ЗХК-вв)

выработку

и

вы­

дачу

импульса

коммутации

(ИК)

на ту из своих tnLH

выходных

шин, которая соответствует фиксации анализируемого

ДША

адреса за одной из свободных ЗХК-

 

 

 

 

 

 

Блок БКП

для каждой пары импульсов подключения

и им­

пульсов коммутации производит коммутацию (фиксацию)

вход­

ных шин ИИ

и ИБС

с одноименными

выходными шинами,

иду­

щими к выбранной зоне хранения кодограмм. Фиксация зоны за

определенной

АПД -— Прм разрушается импульсом декоммута-

ции ( И Д К ) ,

приходящим от данной зоны при ее заполнении.

Генератор

Г ИБС выдает в РЗ "и в БКП серию импульсов

быстрого сдвига, под воздействием которых знак из регистра

знака

переписывается в форме последовательности ИИ

через

БКП в соответствующую

зону хранения кодограмм ввода.

 

Блок

БМУ

вырабатывает

специальные 'сигналы

(микро­

команды)

г/к, запускающие

в

требуемой последовательности со­

ставляющие УУ-вв функциональные элементы, и тем самым

реа­

лизует

алгоритм работы

УУ-вв.

 

 

На

рис. 12.56

изображен

граф алгоритма УУ-вв.

Вершины

графа

(кружки

и квадраты)

отмечены выдаваемыми БМУ

мик­

рокомандами, а ребра — предшествующими выдаче микрокоманд входными сигналами (некоторым микрокомандам входные сиг­ налы не предшествуют).

 

Блок БМУ

устройства

управления ввода вырабатывает сле­

дующую совокупность микрокоманд:

 

ух

— произвести

анализ знака,

 

у., — сообщить

о

наличии

свободных

зон,

Уз — произвести

поиск свободной зоны и ее коммутацию,

ук

— подключить

РЗ к

ЗХК,

 

уь

— произвести

быстрый

сдвиг,

 

у 6

— произвести

отключение и общий

сброс.

Рассмотрим работу УУ-вв, используя данный граф. При по­ ступлении в РЗ очередного знака и в РА его адреса к БМУ при­ ходит сигнал пуска qo, выдаваемый либо коммутатором, либо формируемый в устройстве управления ввода путем подачи на схему ИЛИ разрядов кодовой комбинации адреса. Получив команду о0 , БМУ посылает в дешифратор признака начала кодо-

граммы микрокоманду tj\,

в ответ на которую

ДШИ

выдаст в

БМУ либо сигнал анализа

а ! ь

либо сигнал

« ! 2 .

 

 

 

При появлении

сигнала

« п

БМУ

выдает в

дешифратор

ад­

реса микрокоманду

у4, по

которой

ДІЛА

посылает

в'БКП

им­

пульс МП, соответствующий хранящемуся в РА адресу знака.

Поступивший в БКП

ИП подключает к входным шинам ИИ и

 

Л

"ГЗП

игзл игзлигз.

г

1

UKtJ.

 

 

От

DМіч БКП

UKиг

UK

MP

 

 

 

 

 

Рис.

12.6.

 

 

 

 

ИБС

закрепленные за ним на время приема

кодограммы

выход­

ные шины ИИ

и ИБС.

В

результате схема

оказывается

готовой

к

быстрому сдвигу знака

из РЗ

в ЗХК-ee.

Теперь

БМУ

выдает

в

Г ИБС микрокоманду

г/g, по которой

к регистру

знака

и. через

БКП

к ЗХК^вв

посылается серия ИБС,

переписывающих знак из

РЗ в соответствующую (подключенную) зону хранения кодо­ грамм ввода. Наконец БМУ выдает микрокоманду уъ, осущест­ вляющую з БКП отключение и переводящую остальные функ­ циональные элементы УУ-ee, если это требуется, в исходное со­ стояние, благодаря чему оно оказывается готовым к адресному

вводу следующего

знака.

 

При поступлении из дешифратора ДШН

сигнала аг2 'БМУ

выдает в ЗХК-ee

микрокоманду у% и в ДША

микрокоманду г/3.

По микрокоманде у2 из

свободных зон ЗХК-вв

в блок

поиска

свободных зон

поступают импульсы

готовности

зоны. Получив

микрокоманду

у%, Д Ш А выдает в Б П З соответствующий

храня­

щемуся в РА

адресу знака импульс ИПЗ.

В

результате БПЗ

вы­

рабатывает

и выдает в

БКП импульс

ИК,

осуществляющий в

БКП

коммутацию, сохраняющуюся в течение всего времени

при­

ема

кодограммы. После

этого

БМУ

выдает

в ДША

микро­

команду (/4 и начинается

апис айны й выше адресный ввод

знака.

На рис. 12.6 изображена функциональная схема блока поиска

свободных зон, вырабатывающего

импульс коммутации для

зоны

с наименьшим номером среди зон, свободных в данный момент.

Рассматриваемый БПЗ

имеет Ln узлов, содержащих по одной

схеме И и no m — 1 схем

запрета, а также

входную

цепь, состоя­

щую из т~ 1 импликаторов и от —2 схем

ИЛИ.

Входная цепь

Рис. 12.7.

формирует запреты на выдачу сигналов во все выходные шины, кроме тех, которые соответствуют ИГЗ с наименьшим номером среди поступивших в БПЗ. Пусть, например, в РЗ поступил знак от 1-го абонента и свободными в этот момент являются ЗХК2 и ЗХКъ. Тогда от дешифратора адреса поступит сигнал Я Я З Ь а ог

ЗХК-вв—І ИГ32 и ИГ33.

Импульс ИГ32 через схему ИЛИ запретит прохождение им­ пульса ИПЗ] на шину ИК\-ъ- Выход же ИПЗХ на шину ИК\-2 обеспечивается тем, что на запрещающий вход соответствующей схемы запрета ИГ32 подается после инвертирования.

На рис. 12.7 изображена структура БКП,

включающего в себя

Ья узлов коммутации

и подключения, содержащих каждый один

триггер подключения

(ТІ) и т

триггеров коммутации

(7\_,-), а

также З т схем И.

 

 

 

 

Пусть требуется произвести

коммутацию

(фиксацию)

свобод­

ной зоны хранения кодограмм для ввода информации из £ н - й

АПД —- Прм

и пусть свободны ЗХКи

 

ЗХК5

и ЗХКд.

В этом

слу­

чае БПЗ

выдает # / ( і н - і , под

воздействием

которого

возбудится

единичный выход

триггера 7і

- і и в

результате появится

под­

пор

на

схеме

 

- і . Таким образом,

устанавливается

цепь, по

которой

триггер

подключения

ТІ

при поступлении на него из

ДША

И П Д н

подсоединяет входные

шины

ИИ и ИБС

к

ЗХКі

через соответствующие схемы И. Указанная цепь декоммути-

руется

импульсом

ИДКі,

подаваемым из ЗХКі

на триггеры ком­

мутации

7,-1, и триггер

Т L

і переходит в исходное

состояние.

 

 

§ 12.9. Устройство управления выводом

 

Устройство УУ-вд

осуществляет адресный

вывод

знаков из

ЗХК,

распределяя

их

 

по

АПД — П р д

(каналам связи) таким

образом,

что знаки,

сопровождаемые

одинаковыми

адресами,

К(от)ЯП&-Прд

Рис. 12.8.

т. е. поступающие из одной и той же ЗХК, а следовательно, при­ надлежащие одной и той же кодограмме, выдаются в одну и1 ту

же АПД — Прд. В результате осуществляется позначная пере­ дача хранящихся в ЗХК-вд кодограмм. На рис. 12.8а изобра­ жена структура УУ-вд, содержащего:

блок опроса и коммутации ( Б О К ) ;

дешифратор адреса ( Д Ш А ) ;

регистр знака ( Р З ) ;

генератор

 

импульсов быстрого сдвига ( Г И Б С ) ;

 

блок местного управления ( Б М У ) .

 

 

Блок БОК служит

для поочередного

подсоединения

(комму­

тации)

зои ЗХК-вд

к функциональным

элементам УУ-вд.

Дешифратор

ДША

осуществляет

прием из подсоединенной

ЗХК-вд

адреса

в

форме параллельной

/а -разрядной

двоичной

кодовой комбинации, временное хранение и анализ указанного

адреса, а также выдачу в АПД — Прд сигнала

адреса СА

(по

одной из LH выходных шин).

 

 

Регистр РЗ

принимает из ЗХК-вд комбинации

очередного

пе­

редаваемого

знака в форме информационных

импульсов

ИИ,

образующих /зн-разрядную двоичную последовательность, осу­

ществляет временное

хранение

передаваемого

знака и

выдает

в

АПД — Прд

параллельную

/3 „-разрядную

 

комбинацию

(по

команде

г/з) хранящегося в регистре знака.

 

 

 

 

 

 

Генератор ГИБС

 

вырабатывает и выдает

в

подсоединенную

ЗХК-вд

через БОК

и в РЗ серию ИБС,

обеспечивающих

перепи­

сывание знака

из ЗХК

через БОК

в РЗ.

УУ-вд, где:

 

 

 

На рис. 12.86 показан граф

алгоритма

 

ЗХК";

у 2

микрокоманда

„Произвести

коммутацию

очередной

 

у 2

микрокоманда

„Имеется

ли в ЗХК кодограмма";

 

 

у 8

микрокоманда

„Запросить А П Д — П р д

о готовности

к

при­

 

ему

знака";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УІ — микрокоманда

„Произвести

быстрый

сдвиг";

 

 

у 5

микрокоманда

„Выдать знак в А П Д — П р д " ;

 

 

а 2

—сигнал анализа

вВ ЗХК

имеется

кодограмма";

 

 

а 3 —сигнал анализа «АПД—Прд готова к приему знака" (сиг­

нал

готовности

СГ).

 

 

 

 

 

 

Цикл

работы

УУ-вд начинается с

выдачи

в

БОК

из

БМУ

микрокоманды ух

и затем микрокоманды, jy2

через БОК

в

под­

соединенную ЗХК-

Если в ответ на микрокоманду

у2 в БМУ

не

поступает сигнал

анализа а2, то снова

выдаются

микрокоманды

У\ и у2, т. е. начинается цикл опроса следующей

ЗХК.

 

 

При

наличии

же

сигнала а2 БМУ

выдает

в

ДША

микро­

команду Уз. Если в ответ на нее в БМУ

не поступает сигнал

ана­

лиза аз, то снова выдаются микрокоманды уі

и у2,

начинающие

следующий цикл опроса. При наличии сигнала аз от АПД — Прд

БМУ

выдает

в ГИБС

микрокоманду г/4, по

которой осущест­

вляется быстрый

сдвиг

очередного знака в РЗ.

Затем

в ДША и

РЗ

выдается

микрокоманда

г/5, в

результате

чего

происходит

передача знака в

соответствующую

АПД — П р д , и после

этого

начинается новый

цикл.

 

 

 

 

 

Блок БОК

(рис. 12

.9)"состоит из замкнутого в кольцо

сдви­

гающего регистра на Ьп

выходов, по которому продвигается

одна

«1»,

й 1-н идентичных узлов,

образованных каждый одним

триг,-

гером и 4 + /а схемами И. На

рис. 12.9 показан только один (6-й)

узел. Единица по регистру

продвигается под воздействием мик­

рокоманды ух. Сигналом,

снимаемым

с i-.ro выхода

регистра,

триггер Ti-i переводится

в

исходное

состояние и

включается

код

:t

г^"

 

 

адреса

.

<*\ :

 

 

\К схемам U/IU

Z-

ffff~73

 

Рис. 12.9.

 

триггер ТІ. В результате ЗХК

Оказывается подключенной к УУ-вд

через связанные с триггером

ТІ схемы. И, а

ЗХКІ-І—отключен­

ной от УУ-вд. Данное состояние сохранится.до прихода следую­

щей микрокоманды.

 

 

 

,.;

 

§ 12.10. Структура

зон хранения кодограмм

 

Зоны

ЗХК-вв

и ЗХК-вд

имеют

аналогичную

структуру,

по­

этому рассмотрим только вариант построения

ЗХК-вв.

 

Зона

хранения

кодограмм

ЗХК-вв

выполняет

следующие

ос­

новные

функции:

 

 

 

 

 

прием информации от УУ-вв;

— формирование

из принятых знаков г с л - разрядных слов

сл — МСД1ЗН, где Мсл

— число знаков в слове);

формирование (сбор) кодограмм из слов и временное их

хранение;

 

 

 

УЗЛ-вв.

;

выдачу сформированных кодограмм в

 

 

Структура ЗХК-вв

изображена

на

рис. 12.10с.

Основными

узлами ее являются rft комплектов индивидуального

оборудова­

ния

зоны '(ИОЗ) и статический накопитель

( С Н ) .

Количество

зон

СН

соответствует

числу ИОЗ.

Зона

состоит из ячеек, в казк-