
- •2 Организация систем коммутации и сетей связи
- •2.1 Назначение систем коммутации в сетях связи
- •2.2 Коммутация каналов, сообщений и пакетов
- •2.3 Диаграмма обмена сигналами в системах коммутации
- •2.4 Централизованные системы коммутации
- •2.5 Организация сетей связи
- •2.5.1 Способы организации сетей связи
- •2.5.2 Состав взаимоувязанной сети связи рф
- •2.5.3 Организации, занимающиеся стандартизацией в области сетей связи
- •3. Принципы построения сетей связи
- •3.1 Принципы построения аналоговых телефонных сетей
- •3.1.1 Структура общегосударственной системы автоматизированной телефонной связи
- •3.1.2 Типы городских сетей телефонной связи
- •3.1.3 Организация спецслужб и система нумерации в сетях телефонной связи
- •3.2 Принципы построения цифровых сетей связи
- •3.2.1 Организация цифровых сетей связи
- •3.2.2 Варианты модернизации аналоговых сетей телефонной связи
- •3.2.3 Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем
- •3.2.4 Иерархия цифровых каналов
- •3.2.5 Режимы доставки для широкополосных цсис
- •3.3 Интеллектуальные сети связи
- •3.3.1 Обоснование концепции и модель обслуживания вызова в интеллектуальных сетях связи
- •3.3.2 Архитектура интеллектуальной сети связи
- •3.3.3 Концептуальная модель интеллектуальных сетей связи
- •3.4 Сети абонентского доступа
- •3.4.1 Способы повышения эффективности аналоговых абонентских линий
- •3.4.2 Способы повышения эффективности цифровых абонентских линий
- •3.4.3 Способы построения цифровой абонентской сети
- •3.4.4 Цифровые системы передачи абонентских линий по технологии xDsl
- •3.4.5 Способы кодирования линейных сигналов по технологии xDsl
- •3.5 Сети подвижной связи
- •3.5.1 Классификация систем подвижной связи в настоящее время известны следующие системы подвижной связи: профессиональные, персонального радиовызова, спутниковые, сотовые и беспроводные.
- •3.5.2 Структура сетей профессиональной связи
- •3.5.3 Структура сетей персонального вызова
- •3.5.4 Структура сетей спутниковой связи
- •3.5.5 Структура сотовых сетей связи
- •3.5.6 Структура сетей беспроводной связи
- •4 Синхронизация и Сигнализация в сетях телефонной связи
- •4.1 Классификация систем сигнализации
- •4.2 Абонентская сигнализация
- •4.3 Линейная и регистровая сигнализация
- •4.4 Общеканальная сигнализация
- •4.5 Назначение устройств синхронизации сети телефонной связи
- •4.6 Основные методы синхронизации цифровой сети
- •4.7 Особенности организации синхронизации в цифровых телефонных сетях
- •5 Управление сетями связи
- •5.1 Функции эксплуатационного управления
- •5.2 Поддержка функций оперативно-розыскных мероприятий и безопасности
- •5.3 Управление трафиком и оплата услуг
- •5.4 Сети управления телекоммуникациями
- •Функциональная архитектура описывает распределение функциональных возможностей в сети tmn в терминах так называемых функциональных блоков, представляющих собой группу управляющих функций.
- •5.5 Управление скоростью
- •6 Основы теории телетрафика
- •6.1 Время облуживания, потоки вызовов и их параметры
- •6.2 Основные понятия теории телетрафика
- •6.3 Телефонная нагрузка
- •6.4 Основные параметры нагрузки
- •6.5 Показатели эффективности обслуживающих систем
- •6.6 Понятие о потерях в системах обслуживания вызовов
- •7 Основы телефонной передачи
- •7.1 Тракт телефонной передачи
- •7.2 Характеристики речевого сигнала
- •7.3 Микрофоны и телефоны
- •7.3.1 Угольный микрофон
- •Рассмотрим характеристики, определяющие качество микрофона.
- •7.3.2 Принцип действия электродинамических, конденсаторных и пьезоэлектрических микрофонов
- •7.3.3 Электромагнитный телефон
- •7.4 Телефонные и факсимильные аппараты
- •7.4.1 Классификация телефонных аппаратов
- •7.4.2 Влияние местного эффекта на качество телефонной передачи
- •7.4.3 Схема телефонного аппарата та-72
- •7.4.4 Схема телефонного аппарата та-66
- •7.4.5 Телефонные аппараты с усилителями
- •7.4.6 Дисковый номеронабиратель
- •7.4.7 Кнопочный номеронабиратель
- •7.4.8 Параметры, характеристики и функциональные возможности телефонных аппаратов
- •7.4.9 Устройство факсимильных аппаратов
- •8 Коммутационные приборы
- •8.1 Классификация коммутационных приборов
- •8.2 Электромагнитные реле
- •8.2.1 Виды электромагнитных реле
- •8.2.2 Электромагнитные реле с открытыми контактами
- •8.2.3 Электромагнитные реле с герметизированными контактами
- •8.3 Электромеханические искатели
- •8.4 Многократные координатные соединители
- •8.5 Соединители на герконовых реле
- •8.6 Соединители на элементах электронной коммутации
- •8.7 Сравнительные характеристики коммутационных приборов
- •9 Принципы построения коммутационных систем
- •9.1 Структура коммутационного узла
- •9.2 Принципы автоматической коммутации
- •9.3 Ступень предварительного искания
- •9.4 Ступень группового искания
- •9.5 Однозвенные полнодоступные включения
- •9.6. Однозвенные неполнодоступные включения
- •9.7 Способы построения коммутационных блоков
- •9.8 Особенности построения звеньевых включений
- •9.9 Принципы построения ступени абонентского искания
- •9.10 Неблокирующие коммутационные блоки
- •9.11 Перестроения в коммутационных системах
- •9.12 Вероятность блокировки. Графы Ли и метод Якобеусе
- •9.13 Симметричные четырехпроводные коммутационные схемы
- •10 Принципы построения управляющих устройств атс
- •10.1 Функции управляющего устройства
- •10.2 Непосредственное управление
- •10.3 Косвенное управление
- •10.4 Централизованное управление
- •10.5 Иерархическое управление
- •10.6 Распределенное управление
- •10.7 Способы взаимодействия управляющих устройств
- •10.8 Классификация сигналов атс
- •11 Принципы построения автоматических телефонных станций
- •11.1 Декадно-шаговые атс
- •11.1.1 Особенности декадно-шаговых атс
- •11.1.2 Функциональная схема и принцип связи нескольких атс дш
- •11.2 Координатные атс
- •11.2.1 Обзор развития координатных атс
- •11.2.2 Особенности координатных атс
- •11.2.3 Классификация координатных атс
- •11.2.4 Регистры координатных атс
- •11.2.5 Маркеры координатных атс
- •11.2.6 Городская координатная станция атск-у
- •11.3 Квазиэлектронные атс
- •11.3.1 Особенности построения квазиэлектронных атс
- •11.3.2 Классификация квазиэлектронных атс
- •11.3.3 Коммутационная система квазиэлектронной атс
- •11.3.4 Управляющая система квазиэлектронных атс
- •11.3.5 Квазиэлектронная атс «Кварц»
- •11.3.6 Квазиэлектронная атс «Квант»
- •11.4 Электронно-цифровые атс
- •11.4.1 Обзор развития электронно-цифровых атс
- •11.4.2 Способы построения коммутационных систем электронно-цифровых атс
- •11.4.3 Особенности организации атс с временным разделением каналов
- •11.4.4 Двухкоординатная коммутация пвп и впв
- •11.4.5 Интегральная атс системы "Исток"
- •11.4.6 Цифровая коммутационная система с-32
- •11.4.6.1 Состав системы с-32
- •11.4.6.2 Цифровая абонентская сеть
- •11.4.6.3 Общестанционное оборудование
- •11.4.6.4 Оборудование сопряжения с системами других типов
- •11.4.6.5 Оборудование технического обслуживания и эксплуатации
- •11.4.7 Интегральная атс типа атсц-90
- •11.4.7.1 Коммутационная платформа атсц-90
- •11.4.7.2 Новые функции цифровых атс
- •11.4.8 Интегральная атс типа dx-200
- •11.4.9 Интегральная атс типа мт-20/25
- •11.4.10 Цифровая атс системы ewsd
- •11.4.11 Цифровая атс типа 5ess
7.4.3 Схема телефонного аппарата та-72
Рассмотрим
упрощенную принципиальную схему
телефонного аппарата ТА-72 (рис. 7.18).
Рис. 7.18. Принципиальная схема телефонного аппарата ТА-72
В этом ТА разговорные приборы включены по противоместной схеме мостового типа. В состав ТА входят: микрофон М (МК-16), телефон Т (ТК-67), трёхобмоточный трансформатор Тр, четерёхэлементный балансный контур, содержащий резисторы R1, R2 и конденсаторы C1 и C2.Для защиты уха абонента от акустических ударов и щелчков используется варистор, состоящий из двух диодов Д1 и Д2.Рычажной переключатель (РП) ТА имеет контакты 1-2-3 РП и 4-5-6 РП. Когда трубка лежит на рычаге, к линейным зажимам Л1 и Л2 подключен приёмник вызова (ПВ) по цепи: Л1, Зв, 6-5 РП, С1, Л2. Конденсатор С1 преграждает путь постоянному току от ЦБ АТС. Сигнал вызова от телефонной станции (АТС) подается импульсами τ=1 с переменным током частотой f=25 Гц, пауза 3 с. Звонок (Зв) преобразует электрический ток f=25 Гц в акустические колебания. Разговорные цепи в это время отключены от линии.
При снятии микротелефонной трубки замыкается контакт 1-2 и 4-5 РП, при этом нарушается цепь вызова и замыкается цепь постоянного тока: Л1, 1-2 РП, обмотка I Тр, микрофон М, контакты (1-2) дискового номеронабирателя (ННД), Л2.
Замыкание цепи постоянного тока (замыкание шлейфа) воспринимается на станции как сигнал ответа абонента (занятия линии). Контакт 1-2 ННД является импульсным контактом дискового номеронабирателя, а контакты 3-4-5 ННД при переключении обеспечивают шунтировку разговорных приборов схемы во время набора номера. Цепь С1, (4-5) РП, R1, С2 является искрогасителем контактов (1-2) ННД.
При заводе диска ННД контакт 3-4 ННД размыкается, а контакт (4-5) ННД замыкается и остается в таком положении до возвращения диска в исходное состояние, замыкая М и Т. При возвратном движении диска в такт с набираемой цифрой пульсирует контакт (1-2) ННД, прерывая цепь постоянного тока. Число размыканий цепи (число импульсов, поступающих на АТС) соответствует набираемой цифре номера. Между соседними сериями должен быть большой промежуток времени (межсерийное время), который позволяет приборам АТС отделять одну набираемую цифру номера от другой. Обычно частоте посылок импульсов ННД f=10±1 имп/с. Отношение времени размыкания tр≈61,5 мс к времени замыкания tз≈38,5 мс импульсного контакта называется импульсным коэффициентом k=tр/tз=1,6.
М
инимальное
межсерийное время – 500 мс (рис. 7.19).
Рис. 7.19. Эпюры напряжения с ННД при наборе цифры 42
7.4.4 Схема телефонного аппарата та-66
В ТА-66 разговорные приборы включены по компенсационной схеме с автоматической регулировкой громкости (рис. 7.20).
Р
ис.
7.20. Принципиальная схема телефонного
аппарата ТА-66
В качестве микрофона используется микрофон МК-16Т, а в качестве телефона – ДЭМК-7 с дифференциальной электромагнитной системой. Дополнительная IV-я обмотка трансформатора Тр введена для автоматической регулировки громкости. Через резистор R6 и мостовую схему Д1-Д4, резисторы R4, R3, эта обмотка соединена с микрофоном. Такое включение IV-й обмотки не оказывает заметного влияния на работу М, т.к. мостовая схема включена последовательно с микрофоном. По отношению к телефону мостовая схема присоединена параллельно, что уменьшает громкость принимаемой речи. С увеличением длины абонентской линии ток питания микрофона уменьшается, сопротивление моста увеличивается и уменьшается влияние шунтирующей цепи на телефон. Этим обеспечивается автоматическая регулировка громкости. Выбором компенсационного сопротивления R5 можно добиться отсутствия тока в цепи телефона.
Конденсаторы С3 и С2 служат для исключения протекания постоянного тока через телефон. Элементы R1, C1, R2, C2, C3 являются балансным контуром.
Д5 и Д6 защищают ухо абонента от акустических ударов и уменьшает силу щелчков при наборе номера. Контакт 1 является импульсным контактом, а контакт 2 – шунтирующим, они служат для набора номера. Контакты 1 и 2 РП являются контактами рычажного переключателя. Цепь C4, R7 предназначена для искрогашения контактов ННД. Конденсатор С4 – преграждает путь постоянного тока от ЦБ АТС.