
- •0. Введение. 2
- •1. Аналитический обзор. 7
- •2. Оборудование гибкого мультиплексирования огм - 30е 16
- •3. Современные технологии проектирования и производства рэа. 30
- •4. Модуль ск-120. 38
- •5. Экономическое обоснование проекта. 55
- •6. Охрана труда 66
- •Введение.
- •Аналитический обзор.
- •Иерархия цифровых систем связи.
- •Иерархия систем управления сетями электросвязи.
- •Варианты использования возможностей модуля ск-120.
- •С использованием служебных каналов
- •Оборудование гибкого мультиплексирования огм - 30е
- •Общее описание.
- •Принцип работы блока огм.
- •Описание конструктива.
- •ШинаSt-bus
- •Шины управленияCtrl-o и ctrl-I в блоке огм-30е
- •Формат передачи и приема информации по шинам управления.
- •Формат передачи информации по шинеCtrl-o
- •Передача массивов информации
- •Передача информации от плат к ум-120
- •Трансляция данных, передаваемых по «национальным битам», по шинамCtrl-o иCtrl-I.
- •Протокол управления:
- •Современные технологии проектирования и производства рэа.
- •Система автоматизированного проектированияCadence.
- •Технология поверхностного монтажа.
- •Модуль ск-120.
- •Общее описание.
- •Технические требования.
- •Структурная схема ск-120.
- •Микроконтроллер.
- •Коммутатор.
- •Устройства сопряжения и оптическая развязка.
- •Блок питания:
- •Функциональная схема ск-120.
- •Работа микроконтроллера:
- •Работа плис:
- •Работа блока питания:
- •Коммутация каналов иJtag.
- •КоммутацияScc1:
- •КоммутацияScc2.
- •КоммутацияScc3.
- •КоммутацияScc4.
- •Принципиальная схема.
- •Моделирование работы.
- •Расчет надежности.
- •Расчет интенсивности отказов для элементов.
- •Расчет надежности модуля ск-120.
- •Экономическое обоснование проекта.
- •Ситуация на рынке средств связи.
- •Расчет стоимости проектирования платы.
- •Расчет стоимости проектирования платы ск-120
- •Расчет стоимости производства плат
- •Расчет стоимости производства платы ск-120
- •Сырье и материалы Таблица 5.2
- •Расчет чистого дисконтированного дохода.
- •Охрана труда
- •Организация рабочего места оператора эвм.
- •Оборудование рабочего места оператора эвм.
- •Расположение рабочих мест проектировщиков Рисунок 6.1
- •Вредные факторы в работе.
- •Требования к организации и оборудованию рабочих мест с вдт и пэвм.
- •Расчёт освещённости рабочего места.
- •Организация рабочего места монтажника радиоэлектронных элементов
- •Оборудование рабочего места монтажника радиоэлектронных элементов.
- •Вредные и опасные факторы в работе
- •Требования безопасности
Описание конструктива.
Конструктивно блок ОГМ-30E представляет собой однорядный съемный каркас евростандарта 19 дюймов. (см. рисунок 3.3)
Рисунок 2.3Внешний вид оборудования ОГМ-30Е
В каркасе блока ОГМ-30Е устанавливаются съёмные платы, подключаемые к кросс-плате с помощью разъёмов.
Платы устанавливаются в каркас на места, обозначенные на фиксирующей планке, в соответствии с тех. паспортом на изделие. Подключение блока ОГМ-30Е к внешним устройствам производится через разъемы, установленные на лицевой стороне соответствующих плат.
Блок ОГМ-30Е предназначен для работы в помещениях в условиях:
- температура окружающего воздуха от 5° С до 4О° С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 30° С;
- атмосферное давление не ниже 60 КПА (450 мм рт. ст.).
Блок ОГМ-30Е сохраняет свои параметры после пребывания при температуре минус 50° С и плюс 50° С.
ШинаSt-bus
Все цифровые системы передачи должны осуществлять прием и передачу в соответствии с требованиями МККТТ, чтобы не возникало проблем их стыковки между собой. Однако при обработке группового сигнала непосредственно в самом оборудовании структура первичного цифрового группового сигнала подвергается преобразованию для облегчения обработки. Структура «внутреннего» группового сигнала может быть различной в разных устройствах, в зависимости от используемой элементной базы. В блоке ОГМ используются микросхемы фирмы «MITEL», работающие с потоком ST-BUS. Преобразование первичного группового потока в поток ST-BUS осуществляется в микросхеме МТ8952В фирмы «MITEL» в плате внешнего стыка.
На выходе приемной части приемопередатчика МТ8952В формируются сигналы BDR1 и BSR1. Структура сигналов показана на Рис. .
Рисунок 2.4 Структура сигналов на выходе приемной части приемопередатчика.
Рис. 2.5
Каждый сигнал состоит из 32 временных интервалов ( ВИ ), которые составляют 1 цикл. Каждый временной интервал состоит из 8 бит.
В сигнале BDR1 каждый временной интервал ( ВИ ) содержит информацию соответствующую информации в канальном интервале ( КИ ) того же порядкового номера в первичном цифровом групповом сигнале.
В сигнале BSR1 содержится информация сверхцикла, т.е. КИ16 и служебная информация в служебных словах S1, S2, S3, S4. Соответствие между структурой сигнала BSR1 и структурой первичного цифрового группового сигнала ( цикл, КИ ) приведено в Табл. 2.1.
Табл. 2.1
Электрические параметры сигналов соответствуют МОП-уровням. Скорость передачи сигналов равняется 2048 Кбит/с. Приемопередатчик имеет эластичную память, которая позволяет синхронизировать все выходные сигналы от одной частоты 2048 Кгц (сигнал F2M). F0 - метка начала сверхцикла, устанавливает приемопередатчик в синхронизм. Временные диаграммы сигналов показаны на Рис. 2.7.
На передающую часть приемопередатчика поступают сигналы BDT1, BST1, по кроссплате блока ОГМ.
Структура сигналов BDT1, BST1 не отличается от структуры сигналов BDR1 и BSR1.
Информация из ВИ сигнала BDT1 транслируется в соответствующий КИ первичного цифрового группового сигнала.
Рисунок 2.5 Временные диаграммы сигналов приемной части приемопередатчика