- Главная страница
- Электронные приборы
- Построения систем и сетей телекоммуникаций
- Временные коммутационные поля
- Декадно-шаговые АТС
- Квазиэлектронные АТС
- Коммутационные приборы
- Коммутируемая телефонная сеть общего пользования (КТСОП)
- Многозвенные ступени искания
- Многократные координатные соединители
- Направляющие среды телекоммуникаций
- Нумерация на телефонных сетях
- Основы теории телефонного сообщения
- Построение местных телефонных сетей
- Разделение каналов по коду
- Структурная схема телефонного канала
- Пакетная коммутациия в сетях
- Телеграфные каналы
- Телеграфная сеть
- Канал передачи
- Построение линий связи
- Конструктивные элементы воздушных линий связи
- Классификация, конструкция и маркировка кабелей связи
- Типы кабелей связи
- Классификация оптических кабелей связи
- Кабельная телефонная канализация
- Прокладка кабельных линий
- Монтаж кабелей связи
- Ввод кабелей связи в здание станции, в телефонизируемые здания
- Оконечные кабельные устройства и их монтаж
- Содержание кабелей под избыточным воздушным давлением
- Электрические характеристики цепей кабельных линий связи
- Электрические характеристики волоконно-оптических кабелей связи
- Природа и основные параметры влияния между цепями
- Влияние в оптических кабелях связи и меры защиты от взаимных помех
- Источники опасных и мешающих влияний
- Меры защиты линий связи от опасных и мешающих влияний
- Коррозия сооружений связи и меры защиты
- Организация эксплуатации
- Охрана кабельных сооружений, ремонт и аварийно-восстановительные работы
- Проектирование линейнух сооружений на магистральной, зоновой и местной сетях
- Mathlab
- Компьютерная диагностика
- Защита информации в вычислительных сетях
- Формирование последовательностей со случайной природой.
- Мгновенная относительная частота и первый критерий равномерного распределения элементарных событий.
- Методы регулирования вероятностей
- Вероятностные преобразователи информации.
- Криптосистема без передачи ключей.
- Криптосистема c открытым ключом (RSA)
- Шифросистема Эль-Гамаля
- Криптографическая подпись Фиат-Шамира
- Шифры перестановки
- Инъективное преобразование множества
- Получение и обработка изображений
- Понятие и классы изображений
- Растровая и векторная графика
- Позиционные методы кодирования
- Кодирование серий
- Структурные методы кодирования
- Устранение ступенчатости
- Бинарные изображения
- Характеристические числа
- Улучшение изображения
- Видоизменение гистограмм
- Ложные цвета
- Фильтрация изображений
- Фильтрация шумов бинарных изображений.
- Фильтрация шумов полутоновых изображений
- Понятие сегментации
- Сегментация бинарных изображений.
- Линии и области.
- Сегментация полутоновых изображений.
- Фильтрация текстур.
- Автоматизированные системы контроля и управления
- Цифровая обработка сигналов и изображений
- Теория автоматического управления
- Обратная связь
Многократные координатные соединители
Многократные координатные соединители
Многократный координатный соединитель – это коммутационный прибор связи релейного типа, имеющий n (10 и более) входов и n´m комбинаций выходов (10´10=100, 20´10=200 и более). При этом каждый вход может быть подключен к любому из m только ему доступных выходов.
Коммутационное поле МКС состоит из многопроводных контактных групп на замыкание, расположенных в виде n вертикальных и m горизонтальных рядов. Каждому горизонтальному ряду контактных групп соответствует выбирающий магнит (ВМ), а каждому вертикальному ряду – удерживающий магнит (УМ). Коммутаций (соединение) входа с выходом производится путем замыкания контактной группы в результате срабатывания соответствующих выбирающего и удерживающего магнитов. Для дальнейшего удержания контактной группы в замкнутом состоянии достаточно работы только УМ и потому ВМ выключается и освобождается для дальнейшей работы по коммутации других групп. Название «координатный» связано с тем, что место расположения каждой контактной группы в поле МКС характеризуется двумя координатами: номером вертикали (номером УМ) и номером горизонтали (ВМ). Поскольку МКС имеет несколько входов, и, следовательно, через него может быть установлено несколько соединений, то по этой причине он называется многократным.
![7-1.jpg [image]](http://tehnauk.ru/images/stories/opsistk/7/7-1.jpg)
а) б)
Рисунок 1 – Схема вертикального блока (вертикали) МКС: а – шестипроводного на 10 выходов; б – трехпроводного на 20 выходов
Двухпозиционные МКС-10´10´12 и МКС-20´10´6. Основным конструктивным узлом МКС является вертикальный блок-вертикаль. Первое число в условном обозначении МКС означает количество вертикальных блоков-вертикалей (n), второе второе – количество выходов в каждой вертикали (m), а третье – проводность вертикали. Вертикаль указанных МКС имеет один многопроводный вход, выполненный в виде посеребренных проволочек (струн), и 10 выходов, выполненных в виде 10 групп подвижных контактных пружин с серебряными контактами. Количество струн и подвижных контактных пружин в группе соответствует проводности МКС (рисунок 1).
Контактные пружины каждой группы лежат на выступах толкателя и под действием возвратной пружины отодвинуты и не касаются струн, и, следовательно, ни одна группа не соединена со струнами (с входом) (рисунок 14). Каждая вертикаль имеет удерживающий магнит (УМ) с удерживающим якорем и удерживающей рейкой (УР). Кроме удерживающих магнитов МКС имеет 10 выбирающих магнитов (ВМ) (по количеству контактных групп), которые являются общими для всех вертикалей.
Каждые два ВМ имеют одну выбирающую рейку (ВР) с двухсторонним якорем. Сего таких реек пять, каждая ВР обслуживает два выхода – верхний и нижний.
На выбирающей рейке устанавливаются выбирающие пальцы (ВП) (стальные проволочки на пружине), количество которых соответствует количеству вертикалей. В исходном положении каждый палец находится между толкателем двух контактных групп. Для соединения входа с выходом срабатывает ВМ (соответствующий номеру выхода), притягивает одну сторону якоря, в результате чего выбирающая рейка поворачивается на небольшой угол и все пальцы становятся напротив толкателей верхней или нижней группы, т.е. происходит выбор одноименного выхода всех вертикалей. Затем срабатывает УМ вертикали (в соответствии с номером входа), притягивает якорь и удерживающей рейкой через палец воздействует на толькатель, в результате чего все пружины контактной группы перемещаются и прижимаются к струнам, т.е. происходит соединение входа с выходом. При этом палец защемляется и когда ВМ отпускает, выбирающая рейка и все пальцы, кроме защемленного, возвращаются в исходное положение и могут участвовать в соединении входов с выходами других вертикалей. Так как в МКС-10´10´12 и МКС-20´10´6 для соединения входа с выходом всегда срабатывают два магнита (ВМ и УМ), то такие МКС называются двухпозиционными.
Трехпозиционные МКС-10´20´6 и МКС-20´20´3. Вертикали трехпозиционных МКС имеют по 20 выходов. Для получения 20 выходов вертикаль имеет 10 основных контактных групп и две дополнительные (11 и 12 группы). Каждая из 10 основных групп делится на две подгруппы и каждая подгруппа используется как самостоятельный выход. Таким образом, 10 групп образуют два десятка выходов: все первые подгруппы – первый десяток (выходы 1-10), все вторые подгруппы – второй десяток – для первого десятка выходов, вторая – для второго десятка выходов. Таким образом, проводность вертикали уменьшается в 2 раза. К пружинам 11-й и 12-й контактных групп подключается вход вертикали, а через них к струнам первого (11 гр.) или второго десятка выходов (12 гр.). Для 11-й и 12-й контактных групп имеются два (11-й и 12-й) дополнительных магнита и дополнительная (шестая) выбирающая рейка с пальцами. Для соединения входа с любым выходом первого десятка срабатывают ВМ и один из десяти основных с 1-го по 10-й В11, а затем удерживающий магнит, который через выбирающие пальцы обеспечивает замыкание одновременно двух контактных групп (11-й группы и одной из 1-10 групп). Для соединения входы вертикали с выходом второго десятка срабатывает ВМ12 и один из ВМ1 – ВМ10, а затем удерживающий магнит. Затем выбирающие магниты выключаются. Так как при соединении входа с выходом всегда срабатывают три магнита, то такие МКС называются трехпозиционными. Иногда МКС, вертикали которого имеют 12 групп, используются и без деления струн и групп на подгруппы. В этом случае это будет двухпозиционный МКС-10´12´12 или МКС-20´12´6.
Вертикали двух- и трехпозиционных МКС размещены в стальной прямоугольной раме. Каждый выбирающий и удерживающий магнит имеет «головные» контактные группы, пружины которых переключаются при каждом срабатывании электромагнитов и обеспечивают блокировку и занятость входа или выхода на время установления соединения.
Электронная (бесконтактная) коммутация в современных электронных АТС осуществляется на основе принципа временной коммутации, заключающегося в следующем. Аналоговые (телефонные) сигналы преобразуются в цифровые, в результате чего образуются цифровые потоки, аналогичные потокам цифровых систем передачи. Коммутация осуществляется изменением номера канального интервала для данного сигнала. На выходе станции производится обратное преобразование цифровых сигналов в аналоговые.