Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Комутаційний процесор - ТЕЗ КІ6

ЛЕКЦІЯ

ЛЕКЦІЯ

Конфігурація станції з використанням БЛСа

При наявності на ТМ трьохпровідних ЗЛ станція забезпечує підключення їх до блоку лінійних стиків (БЛС), який розміщується в стативі. В БЛСі розміщуються ТЕЗи УК10 для під.єднання до трьохпровідних ЗЛ. В БЛСі передбачені наступні ТЕЗи:

Д60 -1шт.;

Д5 -1шт.;

КВ6 -1шт.; (КВ6а, КВ75/5)

УК10-18шт;

*ІК10, ВК10.

Зазначена кількість ТЕЗів УК10 дає можливість підключення максимум 180 трьохпровідних ЗЛ (90 вхідних, 90 вихідних) в одному БЛСі. Для під.єднання БЛСа до станції використовується 6 трактів Е1 процесора КВ6, КВ6а, КВ75/5.

Нарощування БЛСа трьохпровідними ЗЛ відбувається ТЕЗами УК10, кожний з яких має 10 трьохпровідних ЗЛ (5 вхідних ВК, 5 вихідних ІК). При більшій наявності ніж 180 трьохпровідних ЗЛ доставляється наступний БЛС у статив.

* При необхідності організації системи зв.язку з різною кількістю вхідних ВК і вихідних ІК ліній використовуються ТЕЗи ВК10, ІК10, які містять: ВК10-10 вхідних, ІК10-10 вихідних ліній.

 

 


Структурна схема БАДа

Станцію можна розбити на такі складові частини (рис. 1.7 ):

ТЕЗ процесора КВ4; (КВ4а, КВ75/4)

ТЕЗи абонентських закінчень АК15; (АК15т, АК15м, АК15мт, АК15р)

ТЕЗ модуля тестування МТ;

ТЕЗи системи електроживлення Д60, Д95, Д5;

*ТЕЗи віддалених абонентських закінчень ВА15

 
 

 

 

*Для абонентів, у яких опір шлейфа більший 1700 Ом, використовуються ТЕЗи ВА15. Процесор КВ4 приймає інформацію про стан абонентів від ТЕЗів АК15, ВА15 , здійснює обмін інформації по STBUS- потокам внутрішнього системного виділеного каналу сигналізації з ТЕЗами АК15, ВА15, виконує обробку двохтональних сигналів, генерацію тональних сигналів, цифрову

комутацію каналів. На модулі процесора КВ4 розміщується до 4-х цифрових трактів Е1 (ІКМ-30) із якими він також здійснює взаємодію по обробці інформації. Проводиться також передача сигналів управління, як на тракти Е1 так і на ТЕЗи АК15, ВА15. ТЕЗи АК15, ВА15 передають на процесор КВ4 інформацію про стан абонента (підняття телефонної трубки та набір номера ), проводять перетворення інформації по А-закону в цифровий код, здійснюючи обмін інформацією по STBUS- потокам. ТА абонентів станції підключаються через плінти, які під.єднуються до кросплати. До одного ТЕЗа АК15, ВА15 підключається 15 абонентів. ТЕЗ модуля тестування призначений для вимірювання фізичних параметрів абонентського закінчення. Інформація про фізичну лінію поступає на ТЕЗ МТ по STBUS- потоку з ТЕЗів АК15,

ВА15 проходить обробку-вимірювання і передається на процесор для аналізу й виводу даних на екран монітора через послідовний порт RS-232.

Система електроживлення складається з ТЕЗів Д60, Д95, Д5. ТЕЗ Д60 призначений для стабілізації напруги мінус 60В з струмом споживання не більше 5А. Також виконує захист по максимальній і мінімальній вхідній напрузі. ТЕЗ Д95 призначений для отримання синусоїдальної напруги ~95В, 25Гц із струмом навантаження 1А. ТЕЗ Д5 призначення для отримання стабілізованої напруги +5ВЦ для живлення цифрової частини станції із струмом споживання не більше 8А, та стабілізованих напруг +5ВА, -5ВА, для живлення аналогової частини із струмом споживання не більше 1.6А по кожній. З.єднання функціональних модулів ТЕЗів між собою здійснюється за допомогою кросплати .

Структурна схема БЛСа

Станцію можна розбити на такі складові частини (рис 1.8):

 

 
 

 

ТЕЗ процесора КВ6; (КВ6а, КВ75/5)

ТЕЗи трьохпровідних ЗЛ УК10;

ТЕЗи системи електроживлення Д60, Д5;

*ТЕЗи трьохпровідних ЗЛ ІК10, ВК10.

Процесор КВ6 приймає інформацію про стан трьохпровідних ЗЛ від ТЕЗів УК10, ІК10, ВК10, здійснює обмін інформації по STBUS- потокам внутрішнього системного виділеного каналу сигналізації з ТЕЗами УК10, ІК10, ВК10. На модулі процесора КВ6 розміщується до 6-ти цифрових трактів Е1, із якими він також здійснює взаємодію по обробці інформації. Проводиться також передача сигналів управління, як на тракти Е1, так і на ТЕЗи УК10, ІК10, ВК10.

ТЕЗ УК10 призначений для встановлення вихідного, вхідного, транзитного зв.язку станції з іншими АТС по трьохпровідним фізичним лініям зв.язку. Спосіб передачі сигналів управління . батарейний і транзит на прийом, а також передача тональних сигналів. Модуль може працювати і по міжміських каналах зв.язку. Трьохпровідні вхідні (ВК) і вихідні (ІК) лінії з інших АТС підключаються до даної станції до відповідних плінтів, які в середині станції зв.язані з відповідними ІК і ВК лініями модуля УК10. До одного модуля УК10 підключається до 5-ти вхідних ліній ВК і до 5-ти вихідних ліній ІК.

* При необхідності організації системи зв.язку з різною кількістю вхідних ВК і вихідних ІК ліній використовуються ТЕЗи ВК10, ІК10. В основному призначення і робота ТЕЗів ВК10 і ІК10 відповідає ТЕЗам УК10 із різницею у тому, що на ТЕЗах ВК10 міститься тільки 10 вхідних ліній,а на ТЕЗах ІК10 .тільки 10 вихідних ліній. Робота й призначення остальних ТЕЗів відповідає пункту 1.4.1 для відповідних ТЕЗів.

Змішана структурна схема в межах одного блоку

Станцію можна розбити на такі основні частини (рис. 1.9):

ТЕЗ процесора КВ4; (КВ4а, КВ75/4)

ТЕЗи абонентських закінчень АК15; (АК15т, АК15м, АК15мт, АК15р)

ТЕЗи трьохпровідних ЗЛ УК10;

ТЕЗи 4-х провідних ЗЛ С1/10

ТЕЗ модуля тестування МТ;

ТЕЗи системи електроживлення Д60, Д95, Д5;

*ТЕЗи віддалених абонентських закінчень ВА15

**ТЕЗи трьохпровідних ЗЛ ІК10, ВК10;

***ТЕЗи двохпровідних ЗЛ ДК10, МБ10.

*Для абонентів, у яких опір шлейфа більший 1700 Ом, використовуються ТЕЗи ВА15. Процесор КВ4 приймає інформацію про стан абонентів від ТЕЗів АК15, ВА15, про стан вхідної та вихідної ліній модулів УК10, ІК10, ВК10, здійснює обмін інформації по STBUS- потокам внутрішнього системного виділеного каналу сигналізації з ТЕЗами АК15, ВА15, виконує обробку двохтональних сигналів, генерацію тональних сигналів, цифрову комутацію каналів. На модулі процесора КВ4 розміщується до 4-х цифрових трактів Е1 (ІКМ-30) повністю комутованих з якими він також здійснює взаємодію по обробці інформації. Проводиться також передача сигналів управління, як на тракти Е1 так і на ТЕЗи АК15, ВА15, УК10, ІК10, ВК10 С1/10, МБ13, ДК13.

В залежності від модифікації змінюється число модулів АК15, ВА15, УК10, ІК10, ВК10. Можлива менша кількість трактів Е1 ніж 4 або зовсім їхня відсутність. При відсутності трактів Е1 зв.язок абонентів з іншими станціями здійснюється тільки через трьохпровідні ЗЛ, двохпровідні ЗЛ, або 4-х провідні ЗЛ.

** При необхідності організації системи зв.язку з різною кількістю вхідних ВК і вихідних ІК ліній використовуються ТЕЗи ВК10, ІК10, які містять: ВК10-10 вхідних, ІК10-10 вихідних ліній.

***За наявністю на ТМ двохпровідних ЗЛ застосовуються ТЕЗи ДК10 і МБ10. ТЕЗ ДК10 забезпечує підключення 10 двохпровідних ЗЛ типу Z-1. ТЕЗ МБ10 забезпечує підключення 10 двохпровідних ЗЛ з індукторною сигналізацією.

 
 

Станцію можна розбити на такі основні частини :

ТЕЗи процесора КВ60; (КВ83, КВ84)

ТЕЗи процесора КІ6; (КІ6а, КІ7а, КІ75)

ТЕЗи системи електроживлення Д60, Д5/1.(Д5/2)

ТЕЗ процесора КВ60 .це комутаційний процесор із наявністю від 1 до 15 повністю комутованих 8Мбіт потоками в стандарті STBUS. Він здійснює повністю комутацію всіх 15 8Мбіт потоків і каналів у потоках. Може працювати, як від зовнішньої синхронізації, так і задавати частоту синхронізації від внутрішнього генератора.

ТЕЗ процесора КІ6 .це комутаційний процесор із наявністю від 1 до 6 повністю комутованих трактів Е1 і двома 8 Мбіт потоками. Він здійснює повністю комутацію всіх трактів Е1 і при необхідності передачу інформації на два 8Мбіт потоки для подальшої комутації в ТЕЗі КВ60. ТЕЗ КІ6 з.єднаний з ТЕЗом КВ60 одним 8Мбіт потоком, а другим 8Мбіт потоком з.єднаний з другим ТЕЗом КВ60. Таким чином, якщо один із ТЕЗів КВ60 виходить із ладу або потік перевантажений,

комутація відбувається через доступний інший ТЕЗ КВ60. В першому й другому ТЕЗах КІ6 по перших трактах Е1 здійснюється синхронізація всього

БКК режим .MASTER.. При підключенні двох синхронізуючих трактів Е1 ведучим є перший тракт Е1 першого ТЕЗа КІ6, режим PRI. Від нього і ведеться синхронізація всього БКК. Перший тракт Е1 другого ТЕЗа КІ6 у цей час знаходиться в режимі SEC. При пропажі 1 тракту Е1 1 ТЕЗа КІ6,

синхронізація автоматично переходить на 1 тракт Е1 2 ТЕЗа КІ6. Прийнявши синхронізацію від тракту Е1 через ТЕЗи КІ6 сигналом PRI або SEC, ТЕЗ КВ60 визначає звідки брати синхронізацію для БКК. При пропажі синхронізації обох трактів Е1 відповідно пропадають сигнали PRI , SEC з ТЕЗів КІ6 на модуль КВ60, який у свою чергу автоматично переключається на синхронізацію від

свого внутрішнього генератора.

 

 
 

 

Як було сказано вище кожний блок станції представляє собою повністю закінчену одиницю, яка може працювати окремо в поєднанні з іншими типами станцій. Всі блоки станцій можна заєднати разом в одну одиницю, створивши при цьому цифрову комутаційну систему .ЄС-11. (рис. 1.11). В системі використовується один БКК, до якого під.єднується n-кількість блоків БАД, БЛС. Кількість цих блоків залежить від ємності станції в цілому, навантаження на ЗЛ, які необхідні замовнику. Навантаження в межах одного блоку БАД, БЛС забезпечується 1 Ерл. Максимальна абонентська ємність станції складає 57 БАДів=13500 номерів. Абонент дзвонячи в межах однієї станції, користується повністю цифровим зв.язком, так як всі БАДи заєднані між собою цифровими трактами Е1. Сигнал передачі номера з одного БАДа на

інший попадає через тракти Е1 в БКК, де він проходить комутацію, обробку й розподілення на потрібний напрямок і через тракти Е1 попадає в потрібний БАД. За допомогою комп.ютера можна здійснювати програмування блоків, вести огляд комутаційної матриці, фізичних ліній, одержувати дані про їхній стан.

 

 

 
 

 

 


ТЕЗ КІ6 . комутаційний процесор із наявністю від 1 до 6 повністю комутованих трактів Е1 і двома 8 Мбіт потоками. ТЕЗ виконаний на мікропроцесорі фірми INTEL 80C188EB20 із тактовою частотою 40 МГц.

FLASH пам.ять . об.єм 128 Кбайт.

Оперативний запам.ятовуючий пристрій (ОЗП) . об.єм 512 Кбайт.

Енергонезалежний ОЗП-таймер . об.єм 32 Кбайт.

Під.єднання до комп.ютера відбувається через один із двох послідовних портів RS-232, які у модулі виконані у вигляді двох незалежних асинхронних каналів, що працюють із швидкістю 9600 Бод і 38400 Бод.

Для виставлення реального часу, запису деяких часто змінюючих параметрів станції (категорія абонента, індивідуальний режим ліній і т. п.), без повного перепрограмування станції використовується енергонезалежний ОЗП таймер.

Для контролю роботи центрального просесора (СР) використовується пристій виконаний на PIC-процесорі. Він працює по мультифрейму 2 мс, який формується в блоці PLL. Працюючи по заданій програмі, СР постійно надсилає РІС-процесору сигнали відповіді OTV. У випадках коли СР

збивається з програми роботи (зациклюється,зависає і т.п.) він перестає видавати сигнали OTV для РІС-процесора. Не отримуючи сигналів відповіді OTV РІС-процесор через деякий час перезапустить СР обнуливши при цьому всі його регістри, почавши роботу спочатку. Операції переведення ТЕЗа в програмування, зовнішній повний перезапуск модуля виконуються через РІС-

процесор. Структура управління в ТЕЗі аналогічна, як у ТЕЗі КВ4. Управління всієї периферії проходить через мультифреймову синхронізацію. Центральний процесор за 8 мс повністю обслуговує всю свою периферію, всі вхідні й вихідні порти. В ТЕЗі є два потоки Е2 . 8192 Кбіт/с. Центральний процесор ТЕЗа (як і процесори описані вище) взаємодіє з периферійним обладнанням (тракти Е1, плати або потоки ущільнювача) у тактах:

2 мс - переривання обслуговування мультифрейму та взаємодія з системою

життєзабезпечення.

8 мс . переривання обслуговування групових ресурсів . контролери трактів Е1 та RASTER у режимі пошуку синхронізації та прийому передачі сигналів сигналізації.

8 мс . переривання обслуговування абонентські закінчення в режимі передачі сигналізації, аналізу частот, аналізу номера та пошуку вільних ресурсів (ЗЛ,аналізаторів і т. д.).

64 мс - переривання обслуговування абонентських закінчень у режимах очікування, генерації тональних сигналів, розмова і т.д.

2 с (приблизно) - реаніциалізація систем, які не працюють або від яких не поступають сигнали синхронізації. Взаємодія з внутрішнім обладнанням (таймери, RS канали, система PLL і т. д.) у тактах:

12,5 мс - переривання обслуговування RS каналів та частковий розрахунок загального завантаження процесора.

250 мс . обслуговування внутрішнього таймера і енергонезалежного ОЗП-таймера та світлодіодів індикації.

4 с (приблизно) . контроль роботи блоку PLL.

Якщо завантаження процесора доходить до «червоної» межі, то програмне забезпечення реалізує алгоритм гнучкого відсікання (частковий пропуск тактів 8 мс обслуговування абонентських

закінчень або ЗЛ). Блок PLL також виконує роль арбітра доступу до пам.яті RASTERa. Співвідношення часу між доступом процесора і автомата складає 4/28, тобто 4 частини часу відведено автомату, а 28 частин часу відведено процесорному елементу.

Комутаційна матриця. реалізована на двох матричних ВІС фірми MITEL MT8986. Це повнодоступна матриця 512х512 комутуючих каналів без блокування, управляється вона по процесорній шині з використанням сигналу READY (готовності). Така взаємодія необхідна , оскільки комутаційна матриця не є швидкісним пристроєм на відміну від процесора. Зовнішні тракти Е1 обробляються в блоці ІКМ і розгалужуються на ST-потоки, які і

попадають у комутаційну матрицю. В комутаційну матрицю через блок PLL входить генератор тональних сигналів, також подається результат визначення частот від блоку фільтра.

Блок ущільнення і відновленнязастосовується для перетворення 6 ST-потоків (потоки швидкістю 2048 Кбіт/с ) у два ST-потоки із швидкістю 8192 Кбіт/с для передачі у вищестоящий процесор. Блок ущільнення й відновленнятакож реалізований на двох матричних ВІС фірми MITEL MT8986.

В генераторі тональних сигналів прописані основні частоти сигналізації R1, R1.5, R2D, АВН, 425 Гц сигнали, які необхідні для взаємодії по стику S1 (тональний набір номера, відбій і т. д.). Управління здійснюється від блока PLL.

Блок PLL може працювати в двох режимах: перший режим FREE RUN і другий режим примусової синхронізації. Береться тактова частота, яка виділяється в одому з блоків ІКМ, вводиться в блок PLL і по цій тактовій частоті (прив.язаній до генератора 36.86400 МГц) працює вся система синхронізації модуля. Для того, щоб прийняти більше ніж 6 трактів Е1, необхідно ставити певну кількість ТЕЗів КІ6, які через блок ущільнення й відновлення ущільнюють інформацію 6 трактів Е1 у два потоки Е2, по яким пересилають інформацію в LARGE SWITCH ТЕЗ КВ60.

Багатоканальний частотний фільтрпрацює на основі дискретного перетворення Фур.є. Незалежне поканальне управління (задання сектора та зняття результатів аналізу) ним здійснюється через виведений потік у комутаційній матриці. Він має 32 незалежних канали аналізу і одночасно

може аналізувати в кожному каналі по 8 частот, а отже сумарно 256 частот на весь фільтр. Кожен канал може бути перестроєний на один із чотирьох секторів аналізу (DTMF, R2, R2D,R1, R1.5).

Смуга кожного частотного фільтру 20 Гц, діапазон від 450 Гц до 3 кГц.

Динамічний діапазон фільтру 0 ... мінус 40 дБ.

Тривалість посилки впевненого виявлення частоти 20 мс.

Реалізований на трьох МС: програмуюча логіка, флеш пам.ять, ОЗП.

Блок трактів Е1 (ІКМ) реалізований на двох пристроях (для одного тракту), контролері МТ9079 і лінійній частині МН89793. Він отримуює опорну тактову частоту від блоку PLL та працює як з симетричною парою з хвильовим опором 120 Ом, так і з коаксіальною парою з хвильовим

опором 75 Ом. Цей режим виставляється на модулі перемичками. Деякі параметри тракту Е1(згідно рекомендаціям G.703) :

Швидкість передачі цифрового потоку 2048 Кбіт/с.

Відносна стабільність тактової частоти цифрового сигналу не гірше ±1х10-7.

 Код HDB3 або АМІ.

Амплітуда імпульсів на виході передаючої частини блоку (3±0,3) В при навантаженні на активний опір (120±0,6) Ом.

Тривалість синхроімпульсів на рівні 0,5 амплітуди складає (244±25) нс.

Відношення імпульсів позитивної й негативної полярності по амплітуді 0,95 . 1,05.

Відношення імпульсів позитивної й негативної полярності по тривалості 0,95 . 1,05.

Вхідний опір приймальної частини на частоті 1024 Гц складає 120 Ом, при коефіцієнті відбиття не більше 10%.

Приймальна частина блоку забезпечує нормальну роботу при зміні послаблення з.єднуючого кабеля на частоті 1024 Гц від 0 до 6 дБ.

 


Читайте також:

  1. Алгоритм розрахунку температури поверхні чипу ІМС процесора
  2. Аналіз паралельного інтерейсу з DSP-процесорами: запис даних в ЦАП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
  3. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
  4. Аналіз послідовного інтерфейсу з DSP-процесорами
  5. Архітектура мікропроцесорів
  6. Асоціативні процесори.
  7. ВЕКТОРНИЙ СПІВПРОЦЕСОР
  8. Вибір мікропроцесорного комплекту для проектування обчислювальних пристроїв і систем
  9. Загальна структура асоціативного процесора.
  10. Задаючі пристрої і елементи порівняння. Задаючі пристрої розімкнутих систем керування. Задаючі пристрої замкнутих систем керування. Мікропроцесори, контролери та логічні елементи.
  11. Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем опрацювання сигналів та зображень
  12. Інтерфейси мікропроцесорних пристроїв і систем




Переглядів: 1512

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Конфігурація ЦАТС .ЄС-11. ємністю від 1200 до 13500 номерів | ТЕЗ КВ60

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.