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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 164

Скачиваний: 2

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

накопительные элементы- НбУ подключены к входному устройству, то за время стартстопного цикла НбУ за­ регистрирует все кодовые импульсы. Как только стартстопный цикл приема окончится, со стартстопного рас­ пределителя параллельно на все элементы НбУ посту­ пит импульс, которым кодовая комбинация, зарегистри­ рованная наборным устройством, переписывается в бу­ ферный накопитель (БН) и наборное устройство осво­ бождается для приема 'следующего знака.

Построение стартстопного приемника по схеме рис. 9.5 на универсальных логических элементах не пред­ ставляет больших трудностей и может быть выполнено согласно приведенным в гл. 3 рекомендациям, за исклю­ чением схемы управления генератором. Это обусловлено

тем, что 'ГУИ блока стартстопных

приемников,

работая

в стартстопном режиме, за время

6,5 то должен

выдать

7 импульсов, отстоящих друг от друга на то, причем пер­ вый из них должен быть смещен относительно начала

цикла на 0,5 то. Такой режим работы ГУИ

при доста­

точно высоких требованиях к его стабильности

(&=£С10~4)

в современных стартстопно-еинхронных системах реали­ зуется посредством специальной схемы управления, один

из

возможных вариантов

построения которой

приведен

на

рис. 9.6.

 

 

 

Принимаемые с линии

от аппарата СТА

элементы

(токовые и бестоковые) воздействуют

на

усилитель-огра­

ничитель (УО),

преобразующий уровни входного

сиг­

нала

в значения, необходимые для работы используе­

мых

логических

элементов (рис. 9.66, эпюра 1). С при­

ходом начала

пускового импульса

открывается

схема

JlCi

и импульсы ГУИ, частота следования которых

в ' .

/ раз

выше частоты телеграфирования

= 50 бод),

по­

ступят на счетчик 1/2 (эпюра 3) . Если принимаемый бес­ токовый импульс является пусковым, а не есть резуль­ тат действия помехи, то через то/2 на выходе Сч 1/2 по­ явится импульс, переводящий триггер Т в положение 1, чем обеспечивается открытие схемы ЛСг. В случае, когда при стоповом положении аппарата СТА в линейной цепи действовала помеха, регистрируемая как бестоковая посылка с продолжительностью, меньшей то/2, то в мо­ мент восстановления стопового положения Сч 1/2 уста- • новится в положение 0 и сигнал на выходе не появится.

Таким

образом, с

выхода схемы Л С 2

с задержкой

на то/2 по

отношению

к приему начала

пускового им-

455


К БН

 

ЦТ] П

О

D

O

i > T j

 

 

 

 

 

 

-fUcmJ)

Отит

•ACj

 

 

 

 

 

СТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HI

6\ 9

EL

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

Драюяр (

Я

д

 

 

 

r L _ i

Ito UMOdHOlOсостояния АЛ

ЦИННИИ'

 

 

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£ Ш 7

 

i

I

 

 

 

 

 

 

 

н

п

н н и

 

if

Рис. 9.6. Функциональная схема ССПр

пульса и с точностью до то// на регистр с логической обратной связью начнут поступать импульсы от ГУИ

(/ГУИ

В приведенной на рис. 9.6а схеме регистр с Л О С , являющийся генератором последовательности макси­ мального периода, и связанный с ним дешифратор вы­ полняют функции стартстопного коррекционного устрой­ ства и стартстопного распределителя. Элементы УО, Л С и Сч, 1/2 реализуют функции входного устройства.

Каждый импульс, поступающий со схемы ЛС& будет изменять состояние элементов регистра с ЛОС . Пред-

456


положим,

что число элементов регистра равно п, тогда

в течение

приема (2"—1) импульсов регистр примет все

(2П —1) возможных состояний. Чтобы регистр выполнял функции распределителя, число его состояний должно -быть больше 51. Если принять / = 40 (5/=200), что обес­ печит погрешность регистрации начала пускового им­ пульса, не превышающую 2,5%, то наименьшее число

элементов

регистра с ЛОС должно быть равно 8

('г = 8;

28—1=255).

При использовании регистра с Л О С

в ка­

честве распределителя формирование регистрирующих импульсов осуществляется путем выделения таких со­ стояний регистра, которые он принимает в момент прие­ ма середин регистрируемых посылок. При / = 40 такими состояниями будут: 40, 80, 120, 160 и 200-е. Выделение этих состояний и формирование регистрирующих импуль­ сов осуществляются посредством дешифратора, связан­

ного с

регистром.

 

 

 

Так

как в

нашем примере регистр с Л О С состоит

из 8 разрядов,

то схема дешифратора должна обеспе­

чивать

выделение 5 восьмиразрядных

комбинаций.

Регистрация

элементов

принимаемых

комбинаций

осуществляется

триггерами

Ti—Т5,

которые

совместно

со схемами ЛСз—ЛС7 составляют наборное устройство.

Если

первый

принимаемый

кодовый

элемент

токовый,

то на

один из

входов

схем

 

Л С з — Л С 7

будет подан

поло­

жительный потенциал и в момент поступления

первого

регистрирующего импульса

 

(рис. 9.6,

эпюра 6)

триггер

Ti перейдет в положение 1.

При

приеме бестокового

им­

пульса

соответствующий

триггер останется

в

поло­

жении

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После регистрации 5-го элемента принимаемой ком­

бинации импульсом

с выхода

элемента задержки

Д1

триггер Т устанавливается в положение 0, чем обеспечи­ вается прекращение подачи тактовых импульсов на ре­ гистр с ЛОС, а импульсом с выхода элемента Д2 регистр устанавливается в исходное состояние. Импульс с выхо­ да элемента Д1 может использоваться также для пере­ записи принятой кодовой комбинации знака с элементов наборного устройства на элементы первой ступени бу­ ферного накопителя с последующей установкой всех триггеров Ti—Ts в состояние 0.

Таким образом, схема етартстопного приемника обес­ печивает прием и регистрацию элементов кодовой ком­ бинации знака, поступающего от оконечного аппарата

457


СТА, при использовании в качестве ГУИ синхронно ра­

ботающего

генератора повышенной частоты.

 

Б л о к

п р е о б р а з о в а н и я и н ф о р м а ц и и .

Каж ­

дый такой блок состоит из группового накопителя

(ГН),

представляющего собой m-элементный регистр

сдвига

с параллельным вводом информации, и устройства вы­

вода (УВ),

осуществляющего списывание с БН

принятой

информации и перезапись ее в ГН.

Основная

задача,

решаемая при построении БПИ,

состоит,

во-первых, в

обеспечении

перезаписи

информации

из

любого

БН

в свободные младшие разряды ГН;

во-вторых, в пере­

записи информации,

хранящейся

в БН, из младших

сту­

пеней в старшие при каждом считывании

информации

из выходной ступени и, в-третьих, в

обеспечении

раз­

вязки стартстопного

и

синхронного

циклов, выражаю­

щейся в исключении совпадения момента записи ин­

формации из наборного устройства ССПр в БН

с

момен­

том перезаписи ранее

зарегистрированной информации

из одной ступени БН

в

другую.

 

 

Для управления

перезаписью информации

УВ

содер­

жит распределитель, продолжительность цикла которого 147 мс, формирующий 4 импульса, сдвинутые друг от­ носительно друга на 36, 75 мс. Импульс с 1-го выхода

распределителя

управляет

перезаписью

информации

с

БН

первого

стартстопного

приемника,

импульс со 2-го

выхода — с

БН2

и т. д. В

дальнейшем эти импульсы

будем обозначать ТИ\, ТИ%

ТИ3 и ТИь

соответственно.

Выполнение первого требования, предъявляемого к

БПИ,

обеспечивается

тем, что каждый

из триггеров вы­

ходной ступени

всех

БН

подключается

параллельно

к

трем схемам И (ключам), выходы которых через схемы

ИЛИ подключаются

к

соответствующим разрядам

ГН.

На рис. 9.7а показано

подключение

первых

разрядов

каждого из четырех

БН.

Управление

записью

первого

информационного разряда

в 5, 13 или

21-й элемент

ГН

осуществляется импульсами с распределителя в зави­

симости от состояния элементов

ГН.

ТИ2

 

Предположим, что в момент действия

все эле­

менты ГН

свободны, т. е. находятся в состоянии

0. Такое

состояние

информационных

триггеров ГН

фиксируется

тремя

схемами

И Л И — Н Е

(рис. 9.76). Если подключен­

ные к

каждой

схеме триггеры

находятся в

состоянии О,

то на выходе схем будут высокие потенциалы. Стоит одному из триггеров перейти в состояние 1, как на вы-

458


v) j

К 5розр.ГН

К13разр.ГН

К 21розр.ГН

 

4ш>

4н>

alk

 

flfr

Iff

] , L =

W F F

W t ?

W W

4

6

В

A B B

A B B

A \6 В

 

 

 

 

[ О

 

If

 

t

11

 

 

0w

 

 

#w Триг

 

 

(5-9)разцГН (П-ЩршрГН Г21-2В)ршрГН

 

Рис.

9.7.

Функциональная

схема блока

преобразования

информации

 

 

 

ходе схемы ИЛИ появится низкий потенциал. При та­

ком состоянии

элементов ГН

кодовая

комбинация

зна­

ка, хранящаяся в выходной ступени

БН2

будет пере­

писана в

ГН

и

зафиксирована

его 5—9-м

элементами.

Это обусловлено тем, что из трех

схем И 2

подготовлен­

ной оказывается

только

схема

W2

(потенциал точки

А

высокий). Схемы

Щ

и \Л'0" заблокированы

низким

 

по­

тенциалом на выходе инвертора, управляемого

потен­

циалом точки А. В момент действия

ТИ3

информация,

хранящаяся в

выходной

ступени БН3,

будет

переписана

в 13—17-й элементы

ГН,

так

как

подготовленной

ока­

жется только схема 1Л"3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь предположим, что в момент

действия

TTh

 

все

триггеры

выходной

ступени

£ Я 4

будут

в

состоянии

0.

Тогда ни один из элементов 21—25-го

ГН

не примет

 

со­

стояния 1 и останутся готовыми для

принятия

комби­

нации знака, считываемого с БН\ в

момент

поступле­

ния THi.

Появление

в точке

В

(рис.

9.76)

низкого

по­

тенциала, свидетельствующего о заполнении третьей ча­ сти ГН, является сигналом для считывания с ГН всей m-элементной комбинации и перезаписи ее во входной

накопитель

УЗО. Как

только

информация,

хранящаяся

в выходной ступени БН,

перепишется в ГН,

с

задержкой

на время

перезаписи

в

него

переписывается

информа-

459