Файл: Теория и техника передачи данных и телеграфия учебник..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 245

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

и оптимальные условия передачи информации в синхронном и

стартстопном

каналах.

Справедливость сказанного следует из того, что AT всегда

меньше 0,5t0

(при Ая = 2 % Л7 , =0,14/ 0 ), а при ТШн = 7і0 продол­

жительность посылок, передаваемых в синхронном и стартстоп­ ном каналах, одинакова и равна tQ.

Из изложенного анализа соотношений циклов СТСС следует, что наибольшая устойчивость связи обеспечивается в системах, рассчитанных на работу с аппаратами, имеющими неравномер­ ное контактное деление. Этим объясняется появление и широкое распространение стартстопных аппаратов с удлиненной стоповой

посылкой.

 

 

9.2.7. Принципы

построения

СТСС

с импульсным

преобразованием

В импульсных стартстопно-синхронных системах согласова­ ние стартстопной и синхронной работы происходит в пределах одной посылки. Это позволяет значительно упростить преобразо­ ватели передачи и приема.

а)

Г ПреобразоТатель

передачи

 

 

Тг2

 

 

 

 

 

Старт-,'' .

 

.

Тг1

 

 

 

 

Вых.У\Синхронный

 

 

 

 

 

 

стопный I

Стартстопный

 

 

 

 

 

 

0 -

I

приемник

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

ыхвЗ

Вход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

і

і і і і

і і і і і і і ;

і

і

і

і • ї ї

і і

і

і

і ;

 

 

 

1

 

8)

 

I I I

I I I

1

,'Ґ 1

II

і

,

і і і

І і

1

"1

1

Г

 

 

і

і і і і і і і і

1 1 1 1

1 1 1 1

 

i f f ;

*

 

г)

1 1 1 1 1 1 1 1 I

J

LI II

 

1 1 1

і

M

M

 

і

 

 

і і і і

M M

і і

і і

 

1 1

і

* і

 

i - i — г

 

д)

I ' l l

' 1 1 1

1 і

і 1

 

I 1

 

1 1

 

!

. -

 

 

і

і і і

 

1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.14.

На рис. 9.14a изображена функциональная схема импульс­ ного преобразователя передачи, которая состоит из стартстоп­ ного приемника, триггеров Тг1 и Тг2, схемы И и выходного уст­ ройства. Управляющие импульсы для стартстопного приемника поступают от ЗГ синхронного передатчика.

•Принятая стартстопным приемником комбинация (рис. 9.146) последовательно через триггер Тг1 поступает на вход схемы И

23*

355'


(рис. 9 . Н е ) , на второй вход которой подаются импульсы с ча­ стотой следования, равной скорости телеграфирования от дели­

теля

частоты

(рис. 9.14г). С выхода

схемы И сигналы,

соответ­

ствующие принятой «1», поступают

на счетный вход

триггера

Тг2,

выходы

которого поданы на выходное устройство. В

резуль­

тате такого преобразования на синхронном выходе образуется двухполярная последовательность импульсов (рис. 9.14е), в ко­ торой смена полярности происходит в моменты появления сиг­

нала на выходе схемы

И, т. е. при поступлении токовой

посылки

Синхронный]

 

 

Пре

образобатель

 

 

 

приема

 

 

 

 

вх У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход

 

 

ЇЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

 

 

 

 

УФП

зг

 

 

 

 

 

н \Тг2

 

 

 

 

 

 

Стартстопный

 

 

 

 

 

 

 

 

ёыход

 

Вых.У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

I і

111

1 1 1 1 11

1

 

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

 

 

S)

1 I 1 1 1 1 1 1 і 1 І 1 1 1 I I

1 1 і

1 і

і 1

1

 

г)

І і ' і

! 1 ! ч

1

і

1

Анн

 

д)

ґ п г

ґ

"1

П І

і

І

 

L

h

П

 

 

 

 

 

 

 

1

 

і

1

 

1

 

! і

 

 

Є)

ї ї !

'

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1

I

I

I

 

1 1

1

1 1

1

1

1

 

 

 

 

і і

і і

1 і і і і

і 1 і

 

1 1

і

і

1 1

 

м

і

 

х)

І

і

і і 1 і

і

і

і

L

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.15.

на вход стартстопного приемника. Особенность рассмотренной схемы в том, что при стоповом положении передающего старт­ стопного аппарата на синхронный выход будут поступать «точ­ ки» со скоростью телеграфирования. Кроме того, в схеме отсут­ ствует синхронный распределитель, так как нет необходимости в делении последовательности посылок на кодовые комбинации.

Функциональная схема приемного импульсного преобразова­ теля СТСС изображена на рис. 9.15а. Посылки, поступающие на синхронный вход, восстанавливаются по форме входным устрой­ ством (рис. 9.156) и регистрируются с помощью схемы И и уст­ ройства фазирования по посылкам ( У Ф П ) , которое выдает стробируюшие импульсы (рис. 9.15в). С выхода схемы И последова­ тельность импульсов (рис. 9.15г) поступает на один из входов


триггера Tel. Инвертированная последовательность этих импуль­ сов поступает на второй вход триггера Тг1. Импульсы с выхода триггера Тг1 (рис. 9.15д) дифференцируются дифференцирую­ щим устройством (ДУ) и поступают на один из входов триггера Тг2 (рис. 9.15е). Инвертированная последовательность этих им­ пульсов (рис. 9ЛЬж) поступает на второй вход триггера Тг2. Триггер Тг2 совместно с выходным устройством формирует по­ сылки стартстопной комбинации для выдачи их в приемный аппарат (рис. 9.15з).

Основным преимуществом импульсных преобразователей яв­ ляется их простота. Однако импульсные преобразователи не поз­ воляют осуществить защиту приемного аппарата от срыва со стопа. Если при стоповом положении передающего аппарата одна из посылок «точек», передаваемых в канал, будет зарегист­ рирована неправильно, то на приемный аппарат будет подана пусковая посылка, что приведет к запуску аппарата.

§9.3. Организация транзитных телеграфных связей

сиспользованием СТСС

Довольно часто возникает необходимость в организации пря­ мой телеграфной связи между узлами № 1 и № 3 (рис. 9.16а) через промежуточный узел № 2 (пункт переприема сигналов). Прямая связь может быть организована двумя способами: без

а) Узел clsauiil

Узел связи М

< Узел сіїязи ЛЗ

 

1*а тгЪтТс

 

б) Узел сВязиЛ \

 

Узел сбязиііі

 

 

Рис. 9.16.

использования СТСС на промежуточном узле № 2 (синхронный транзит) и с использованием СТСС на этом же узле (стартстоп­ ный транзит). При синхронном транзите СТСС отключаются от каналов и соединяются выходы каналов обоих направлений (пе­ ремычки в положении /—3). После этого между узлами № 1 и № 3 осуществляется вхождение в связь, т. е. выполняются все операции, необходимые для установления телеграфной связи между двумя узлами. Для восстановления первоначальной схемы телеграфной связи, кроме подключения СТСС к каналам путем постановки перемычек в положение /—2 на промежуточном узле, необходимо осуществить все операции по вхождению в связь на каждом направлении. В данном случае затрачивается значитель-


ное время и, следовательно, ухудшается оперативность маневра телеграфными связями.

При стартстопном транзите достаточно отключить телеграф­ ные аппараты от СТСС на промежуточном узле и соединить их стартстопные выходы (входы), как показано на рис. 9.166". При этом существенно уменьшается время на изменение схемы орга­ низации телеграфной связи, так как не требуется затрачивать время на вхождение в связь. Следовіательно, оперативность в из­ менении схемы телеграфной связи повышается. Кроме того, при стартстапном транзите в синхронной части СТСС производится регенерация (регистрация) каждой принимаемой посылки, и по­ этому искажения, возникающие в канале на каждом из участков направления, не суммируются. Благодаря этому повышается устойчивость телеграфной связи.

При стартстопном транзите обязательно выполнение условия равенства скорости телеграфирования на всех участках. Невы­ полнение этого условия может привести к перенакоплению нако­ пителей и пропаданию кодовых комбинаций. Поэтому если пред­ полагается организация стартстопного транзита, то при установ­ лении связи необходимо тщательно проверять и устанавливать частоты задающих генераторов оконечной аппаратуры на каж­ дом из узлов.

СИ С Т Е М Ы ПЕРЕДАЧИ Д А Н Н Ы Х

§10.1. Общие принципы построения систем передачи данных

J0.1.1. Структурная

схема системы передачи

данных

Системой передачи данных называют совокупность оконечной аппаратуры передачи данных (АПД) и канала (каналов) связи, обеспечивающую обмен данными между двумя элементами си­ стемы управления при выполнении заданных требований по достоверности, надежности и времени передачи.

Дискретная

часть

Дискретная

часть

передатчика

ЙПД

приемника.

ЙПД

От \Ин9фтия

Блок

ІІІерШтш

 

приемник

Блок

уИнфирнациЯ]

\

іатчикщ

 

\yagpiikmcXLlftІиСкретииЛ

істрсистваЛ

 

К

инфор­

 

согласо­

..ішения.

канал

kхоїишенияу^

согласо­

inpueiHUKf^

 

вания

 

 

 

вания

Служебные

 

мации

Служебные

 

 

 

 

 

 

сигналы и. ilcmpoucjnfo

г•Т•

г т -симальї

нации

 

 

 

 

 

 

Wcmptucmlo _ . . M l

 

раНире^мив Устройство

 

 

 

 

шраїления

во

 

по Циклц \у„раІмния

 

 

 

Щрештчйк\

сигналов.)--*- [сіратноиь- ^сишналоо , ^обратной*

Рис. 10.1.

На рис. 10.1 показана структурная схема системы передачи данных ( С П Д ) . Дискретная часть передатчика АПД состоит из блока согласования входа аппаратуры с датчиком информации, передатчика устройства повышения достоверности и устройства управления, в состав которого входит блок циклового фазирова­ ния.. Блок согласования обеспечивает обмен информацией между датчиком информации, и входом передатчика устройства повы­ шения достоверности. В его функции входит преобразование параллельного кода в последовательный, контроль правильности информации, принимаемой по соединительным линиям от дат­ чика информации путем проверки на четность числа единиц в комбинациях первичного (обычно семиэлементного) кода, допол­ ненных одним разрядом проверки на четность, обмен служеб­ ными сигналами и т. д. Передатчик устройства повышения до­ стоверности обеспечивает основные преобразования информа-