
- •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
7.4.5 Телефонные аппараты с усилителями
Аппараты с транзисторными усилителями передачи и приёма применяются для удалённых абонентов (телефоны типа ТАУ-03, ТАУ-04, ТА-1173). Структурная схема ТА типа ТАУ-03 приведена на рисунке 7.21.
В
состав ТА типа ТАУ-03 входят: балансный
контур (БК), шунтирующий контакт (ШК),
блок шунта питания (ШП) и усилители (УСпр
и УСпер).
Рис. 7.21. Структурная схема телефонного аппарата типа ТАУ-03
В качестве микрофона и телефона в этом ТА применены электромагнитные капсули ТА-4. Чувствительность телефонных капсулей ТА-4 выше ТК-67. Микрофон и телефон подключены через усилители к дифференциальному трансформатору Тр1. Применена противоместная мостовая схема, содержащая:
балансный контур – БК, состоящий из набора резисторов и конденсаторов (можно изменять в соответствии с входным сопротивлением линии)
шунтирующий контакт – ШК, шунтирует вход ТА на 0,5 с после снятия трубки
блок шунта питания – ШП, содержит набор резисторов для выбора рабочей точки усилителей в соответствии с сопротивлением абонентской линии.
Выпрямительный мост на входе ТА предусмотрен для обеспечения питания усилителей определённой полярности. Усилители собраны по схеме с общим эмиттером.
7.4.6 Дисковый номеронабиратель
С помощью дискового номеронабирателя формируются сигналы адресной информации о вызываемой абонентской линии, а также о различных службах телефонной сети (рис. 7.22)
Дисковый номеронабиратель состоит из:
заводного диска (ЗД);
импульсного диска (ИД);
импульсного контакта (ИК);
шунтирующего контакта (ШК);
собачки (С) и других элементов.
Рис. 7.22. Конструкция дискового номеронабирателя
Номеронабиратель снабжён заводным диском (ЗД) с десятью пронумерованными отверстиями. При повороте диска по часовой стрелке до упора закручивается спиральная пружина, стремящаяся возвратить диск в исходное положение. Импульсный диск при этом остается неподвижным, т.к. собачка (С) скользит по зубцам храпового колеса, скреплённого с осью. После того, как абонент доведёт палец до упора и отпустит диск, он вернётся в исходное положение. При обратном вращении с помощью собачки (С) ЗД увлекает за собой импульсный диск (ИД), вследствие чего происходит размыкание и замыкание цепи контактных пружин импульсного контакта (ИК). Равномерная скорость вращения диска номеронабирателя при его обратном ходе достигается при помощи специального центробежного регулятора. Этим обеспечивается постоянство частоты импульсов тока и независимость скорости обратного хода диска от абонента.
Кроме ИК в механизме номеронабирателя имеется шунтирующий контакт (ШК). Этот контакт нормально разомкнут и замыкается тогда, когда диск будет выведен из исходного положения. Этот контакт шунтирует разговорные приборы ТА на время набора номера для того, чтобы в телефоне абонента не было слышно треска при размыканиях и замыканиях цепи ИК.
При наборе любого числа количество импульсов получается на два больше. Чтобы эти импульсы не поступали в линию, в номеронабирателе имеется дополнительный контакт холостого хода. Обычно он разомкнут, но к моменту начала дополнительных двух импульсов замыкается. За счет двух лишних импульсов, не поступающих в линию, увеличивается время между сериями импульсов, соответствующих различным знакам номера (межсерийное время составляет ≈500 мс). Это необходимо для повышения устойчивости работы приборов АТС, при шунтировании и снятии шунта схемы ТА. Номеронабиратель должен надежно работать при не менее 100 млн. заводов пальцевого диска от цифры «0» до упора. Кроме того, номеронабиратель должен обеспечивать стабильность частоты посылки импульсов в пределах ±10%. При частоте посылки импульсов 10 имп/с это составляет (9÷11) имп/с. В отечественных номеронабирателях импульсный коэффициент k=tр/tз=1,4÷1,7 (tр=61,5 мс – время размыкания, tз=38,5 мс – время замыкания).