Файл: Шляпоберский В.И. Основы техники передачи дискретных сообщений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 203

Скачиваний: 2

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

ми И и нумерацию контактов легко уяснить, пользуясь

рис.

3.28а для случая п=12

( t t j = 4 ; п 2 = 3 ) . Если щ и

я 2 взаимно простые

числа,

распределители

можно вклю­

чать

параллельно

(рис. 3.28(5). Частота

управляющих

°)

ГУН

Распределитель но п

Распределитель

J

на 4

1

2 -

4

 

.10

 

 

Им7

8

Им Им, Им,

I

Л1 Л1 Л1 ж

Им„

Рис. 3.28. Структурная схема распределите­ ля с матричным выходом:

а) при последовательном соединении эле­ ментов распределителя; б) при параллель­ ном соединении

импульсов генератора в обоих случаях определяется тре­ буемой длительностью выходных импульсов / г у и = 1 / т о . Если число выходов распределителя п является простым числом, то такой распределитель может быть построен только на базе кольцевого счетчика на п.

Схемы распределителей, приведенные на рис. 3.28, ча­ сто называют матричными. Сокращение числа элемен-

тов в них достигается за счет многократного использо­ вания каждой кольцевой схемы в течение одного цикла работы распределителя. Такое многократное использо­

вание достигается включением в схему

распределителя

узла, реагирующего

на «комбинацию»

состояний двух

или более кольцевых

схем.

 

Распределитель,

построенный по такому принципу

(18] и состоящий из двухфазного регистра, т элементов; которого в одном цикле поочередно принимают состоя­ ние 1, а в другом — 0, схемы управления (СУ) на i со­ стояний и схемы, реагирующей на комбинацию состоя­

ний регистра

и СУ, позволяет управлять

21

(т-—А)

цепями (рис.

3.29). Распределитель работает

от

четы-

\ги,

Рис. 3.29. Вариант построения распределителя на боль­ шее число выходов

рех последовательностей

тактовых импульсов

THt77/4.-

последовательности ТИг

и ТИ/,

управляют

работой

т -

элементного регистра, ТИ^ и ТИ3

— формированием

вы­

ходных сигналов.

 

 

 

 

138


Элементы регистра соединены таким образом, что под действием очередного тактового импульса обеспечивает­ ся передача состояния предыдущего элемента на после­ дующий. Благодаря инверсному соединению /n-го эле­ мента регистра с первым (единичное состояние т-го эле­ мента передается на первый как нулевое, а нулевое — как единичное) под действием ТИ2 и ТИ/, элементы реги­ стра в одном цикле поочередно принимают состояние 1, в другом — 0 и т. д. Две фазы работы регистра и два

состояния схемы

управления

рассматриваемой

схеме

i = 2)

позволяют

сформировать

четыре

группы

выход­

ных

сигналов, содержащих

по

(m1)

сигналов.

 

Выходные сигналы формируются четырьмя группами схем И (Г И и Г Hz, ГН3, ГИ/J. Каждая выходная схема И является трехвходовой: на два входа подаются вы­ ходы двух соседних триггеров регистра, на третий — импульсы ТИ± или ТИ3 со схемы управления. Сигнал на выходах входящих в ГИ^ схем появится, если триггер Т' схемы управления будет в положении 1, а элементы ре­ гистра — в фазе установления единичного состояния. В этой же фазе регистра сигнал на выходах схем ГН2 по­ явится только при нахождении триггера Т" схемы уп­ равления в положении 1, а Г' — в положении 0 (в каж­ дой фазе регистра только один из триггеров СУ может находиться в состоянии 1).

Предположим, что в рассматриваемый момент состоя­ ние элементов схемы рис. 3.29 следующее: триггер Т схемы управления находится в состоянии 1, триггер Ti

регистра — в состоянии

1, остальные триггеры

регист­

ра — в состоянии 0. Тогда в момент действия ТН3

на

выходе СУ появится импульс, который, воздействуя

на

все схемы,

входящие в ГИи

вызовет появление

сигнала

только на

выходе

первой

схемы. После действия

Г # 4

триггер Т2

примет состояние

1. Теперь под действием

ТИ\

выходной

сигнал

появится

на втором выходе Г Я 4

и т. д.,

пока m-й элемент регистра не примет положение 1, а первый — положение 0. При таком положении триггеров в момент действия ТИ3 сигнал появится на первом вы­ ходе ГИ!к) затем на втором выходе и т. д. После появле­ ния сигнала на (от—1)-м выходе Г Я 4 триггер Т" СУ пе­ рейдет в положение 1, а Т' — в положение 0. Это вызо­ вет переключение режима работы схемы, и очередной выходной сигнал появится на первом выходе ГИ2 и т. д.

Таким образом, если сигнал на выходе первой схемы

139



FHi считать первым,

то выходные

сигналы имеют

сле­

дующую

последователъность: сначала

появляются

все

сигналы

со схем ГИ\,

затем с ГИА,

потом

с ГИ2 и с

ГИ3.

Число выходных сигналов рассмотренного распределите­

ля равно 4 —1).

В общем виде число выходов распре­

делителя равно 2/'(/п—1),

где / — количество

двоичных

элементов схемы

управления.

 

 

Для работы подобных распределителей частота сле­

дования тактовых импульсов должна быть в

два

раза

меньше скорости

передачи,

г. е. fm = tl /2гт0.

Это

обус­

ловлено тем, что выходной импульс появляется в момент действия ТИу и ТИ3.

Описанный способ построения распределителей в ря­ де случаев позволяет получить более экономичное реше­ ние, чем другие известные способы. Так, например, для построения распределителей на 50 выходов рассмотрен­ ным способом при использовании набора интегральных

схем типа ТТЛ потребуется 31 интегральная

схема (т =

= 6; i = 5 ) ,

а при использовании кольцевых

каскадных

счетчиков

46 схем.

 

Рассмотрим пример использования распределителя в- передающей части устройства, обеспечивающего переда­ чу /г-разрядной кодовой комбинации, зарегистрирован­ ной элементами накопителя (наборного устройства). Принцип работы такого передающего устройства состоит в том, что каждый элемент накопителя «опрашивается» соответствующим сигналом с распределителя: первый элемент — сигналом с первого выхода, второй — со вто-

Передобаемая кодобая комбинация

1 ,2 J

Выход,

 

накопитель

n h i

2h J

 

J ТШЩВканоя

 

m-m rjiav,

от ГУН

 

Рис. 3.30. Структурная схема передающего устройства

рого и т. д. (рис. 3.30). Выходы всех элементов накопи­ теля подаются на выходное устройство, которое и пере­ дает в канал связи последовательно сигналы (импуль-

1 4 0


сы), соответствующие элементам кодовой комбинации. После опроса последнего элемента на накопитель пода­ ется та кодовая комбинация, которая в течение следую­ щего цикла работы распределителя будет передана в ка­ нал связи. Схема опроса элементов накопителя и их связь с выходным устройством определяются в основном типом используемых двоичных элементов.

В качестве элементов накопителей используются раз­ личные запоминающие элементы: триггеры, магнитные сердечники с ППГ и др. На рис. 3.31 показана схема

Выходной накопитель

 

 

 

 

Передаваемая кододоя комбинация

 

J

X

О

О

 

11It 11 11ycm.fi

а,

а,

о, а,

а3 а, а, с4

а5 а5

 

 

От ГУИ (Щ)

П1г

В канал

 

 

 

 

связи

Рис. 3.31.

Передающее

устройство с накоплением

на

триггерах

 

 

 

 

передающего

устройства

с пятиэлементным

накопителем

на триггерах. Предположим, что на элементах накопите­ ля зафиксирована комбинация 10011. Тогда в момент t\ (рис. 3.32) импульсом с первого выхода распределителя откроется схема Ил и выходной триггер перейдет в со­ стояние 1 (см. рис. 3.32). При поступлении импульса со второго выхода распределителя (t2) откроется схема И'2 и выходной триггер перейдет в состояние 0. Импульс с третьего выхода распределителя, воздействуя на схему

Ид,

подтвердит нулевое состояние выходного триггера.

В

момент ti выходной

триггер перейдет в состояние 1

и т. д. После действия

пятого импульса

последний

эле­

мент зарегистрированной накопителем

комбинации

пе-

141