Оборудование телеграфных каналов — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Оборудование телеграфных каналов

2022-10-27 412
Оборудование телеграфных каналов 3.19 из 5.00 21 оценок
Заказать работу

Оборудование телеграфных каналов содержит индивидуальное, линейное и генераторное оборудование, а также измерительные и контрольные устройства.

 Индивидуальное оборудование

Индивидуальное оборудование размещено в блоках ТГ и К. Оно состоит из индивидуального оборудования передачи и приема.

Индивидуальное оборудование передачи включает в себя: ТГ цепь передачи, входное устройство ВХ,. частотный модулятор ЧМ, делитель частоты ДЧ, усилитель передачи УС ПЕР, фильтр пере­дачи Ф ПЕР и преобразователь передачи П ПЕР.

Двухполюсные посылки от передающего ТГ устройства или от переходного устройства П-327-ПУ по телеграфной цепи передачи через контакты тумблера РБТ — ИЗМ поступают на входное уст­ройство.

Входное устройство улучшает форму ТГ посылок, приближая ее к прямоугольной, осуществляет гальваническую развязку меж­ду телеграфной цепью и частотным модулятором, что необходимо для защиты последнего от больших напряжений, могущих воз­никнуть в ТГ цепи, обеспечивает нормальную работу аппаратуры при напряжениях в телеграфной цепи 20 В и 60 В, стабилизирует значение входного тока при изменении входного напряжения от 5 до 30 В. Кроме того, при отсутствии тока в телеграфной цепи оно формирует сигнал, соответствующий поступлению на вход отри­цательной посылки. Светодиоды входного устройства сигнализи­руют о полярности поступающих посылок. 

Частотный модулятор обеспечивает получение частотно-моду­лированных колебаний. На один вход частотного модулятора по­даются телеграфные посылки, а на второй и третий входы — коле­бания кратных базовых характеристических частот. Нижняя ча­стота равна 503,04 кГц, а верхняя — 518.4кГц.

Работа частотного модулятора заключается в том, что при по­ступлении на его вход положительной ТГ посылки он создает цепь для прохождения тока верхней, а при поступлении отрица­тельной посылки и отсутствии тока в ТГ цепи передачи—нижней кратной базовой характеристической частоты. В сформированных таким образом частотно-модулированных колебаниях в моменты перехода от одной частоты к другой происходит скачок фазы, ве­личина которого случайна и лежит в пределах от 0 до ± π радиан. Скачок фазы приводит к краевым искажениям ТГ сигналов. Для уменьшения этого скачка частотно-модулированные колебания формируются в области достаточно высоких частот, а затем эти частоты понижают до характеристических с помощью делителя частоты с коэффициентом деления 128. На выходе делителя макси­мальная величина скачка фазы будет π /128 (φ ≈1,4°), т. е. коле­бания практически превращаются в безобрывные.

На выходе делителя получаются базовые характеристические частоты: нижняя 3930Гц и верхняя 4050 Гц.

С выхода делителя сигналы в виде последовательности импульсов прямоугольной формы поступают на усилитель передачи УС ПЕР.

Усилитель передачи обеспечивает номинальную нагрузку поло­сового фильтра со стороны входа и номинальный уровень сигна­лов на выходе аппаратуры.

Фильтр передачи Ф ПЕР служит для ограничения спектра сформированных делителем частотно-модулированных колебаний, предотвращая этим влияние неиспользуемых составляющих спек­тра данного канала на соседние каналы.

С выхода, фильтра сигналы поступают на преобразователь пе­редачи П ПЕР, который обеспечивает перенос базовых сигналов в отведенную для данного канала ТТ полосу частот. Частоты не­сущих колебаний (частоты преобразования) для каналов выбраны такими, при которых нижняя боковая полоса частот на выходе преобразователя соответствует полосе частот данного канала ТТ. Верхние боковые полосы частот во всех каналах ТТ и большинст­во других побочных продуктов преобразования лежат выше эф­фективно передаваемой полосы канала ТЧ и отфильтровываются одним фильтром, установленным в линейном оборудовании аппа­ратуры. Этим и обусловлен выбор номинальных значений несу­щих частот и базовых характеристических частот. Номинальные значения несущих частот, подаваемых к преобразователям переда­чи и приема, показаны в табл. 4.

Таблица 4

Режим    

Несущие частоты, Гц

Работы аппаратуры Номера канала Передача Прием
1 6990 6990
2 7230 7230
2 6600 6600
2 7140 7140
А 2 7230 6990
Б 2 6990 7230

 

С выходов преобразователей сигналы подаются к линейному обо­рудованию передачи.

К индивидуальному оборудованию приема относятся преобра­зователь частоты приема П ПР, первый фильтр приема Ф ПР1, усилитель-ограничитель УС-ОГР, частотный детектор ЧД, второй фильтр приема Ф ПР2, пороговое устройство с регулятором пре­обладания ПРЕОБЛ, выходное устройство ВЫХ и телеграфная цепь приема.

Преобразователь частоты приема служит для преобразования спектра принимаемых частотно-модулированных колебаний кана­ла ТТ в базовый спектр, одинаковый для обоих каналов. Несущие колебания, подаваемые на преобразователи приема, для каждого канала имеют такую же частоту, как и колебания, подаваемые на преобразователи передачи того же канала. С выхода преобразова­теля сигналы поступают на первый фильтр приема Ф ПР1.

Первый фильтр приема представляет собой полосовой фильтр и служит для выделения из общего преобразованного спектра всех каналов спектра данного канала, который после преобразова­ния занимает нижнюю боковую полосу частот и является базо­вым спектром.

Усилитель-ограничитель УС-ОГР обеспечивает необходимую мощность сигналов на входе частотного детектора. Благодаря глубокому ограничению амплитуд достигается постоянство этой мощности и устраняется паразитная амплитудная модуляция, вы­званная действием помех.

Частотный детектор ЧД вместе со вторым фильтром приема Ф ПР 2 предназначен для преобразования частотно-модулированных сигналов в импульсы постоянного тока, соответствующие телеграфным посылкам. Для работы частотных детекторов исполь­зуются колебания с частотой 2748,7 кГц.

Пороговое устройство улучшает форму ТГ посылок приближая ее к прямоугольной. Имеющийся в пороговом устройстве регуля­тор преобладаний ПРЕОБЛ позволяет устранять преобладания в ТГ посылках, вносимые каналом тонального телеграфирования.

Выходное устройство ВЫХ в соответствии с принимаемыми те­леграфными посылками коммутирует линейные телеграфные на­пряжения ±31 В на ТГ цепь приема. При этом обеспечивается гальваническая развязка между телеграфной цепью приема и предшествующими ее узлами тракта приема аппаратуры.

  Линейное оборудование

Линейное оборудование телеграфных каналов включает обо­рудование передачи и оборудование приема.

Линейное оборудова­ние передачи содержит сумматор СМ, линейный фильтр переда­чи ЛФ ПЕР, первый линейный усилитель передачи ЛУС ПЕР1, удлинитель передачи У ПЕР, второй линейный усилитель передачи ЛУС ПЕР2, дифференциальную систему ДС, телеграфный фильтр передачи ТГ Ф ПЕР, линейный трансформатор переда­чи ЛТ ПЕР.

С выходов индивидуальных преобразователей передачи кана­лов ТТ частотно-модулированные сигналы поступают на вход сум­матора. Суммирование сигналов двух каналов производится только в режиме 2Б. В режимах 1А, 1Б, А и Б на вход сумматора подаются сигналы только второго канала. Сумматор имеет низкоомное входное сопротивление, чем обеспечиваётся малое взаимное влияние каналов друг на друга. Кроме того, сумматор обеспечива­ет необходимое усиление сигналов и активную нагрузку для пре­образователя и линейного фильтра. После суммирования группо­вой частотно-модулированный сигнал поступает на линейный фильтр передачи ЛФ ПЕР..

Линейный фильтр передачи подавляет сигналы в верхней боковой полосе частот и другие побочные продукты преобразования, имеющиеся на выходе индивидуальных преобразователей каналов и усиленные сумматором вместе с полезными сигналами. На вы­ходе фильтра оказывается окончательно сформированным линей­ный спектр аппаратуры в зависимости от номинального значения несущих частот, подаваемых на индивидуальные преобразователи передачи каналов ТТ.

Первый линейный усилитель передачи ЛУС ПЕР1 обеспечива­ет необходимый уровень сигналов на выходе линейного оборудо­вания.

Удлинитель У ПЕР позволяет регулировать перепайками уро­вень сигналов на выходе тракта передачи, обеспечивая номиналь­ную загрузку канала ТЧ. Затухание удлинителя может быть изме­нено от 0 до 16 дБ.

Второй усилитель передачи и дифференциальная система ис­пользуются только при работе аппаратуры по двухпроводным ли­ниям (режимы А и Б).

Усилитель ЛУС ПЕР2 обеспечивает необ­ходимый уровень сигналов ТТ на выходе в линию.

Дифференциальная система ДС служит для объединения трак­тов передачи и приема сигналов ТТ при переходе на двухпровод­ную линию.

Телеграфный фильтр передачи ТГ Ф ПЕР предназначен для подавления составляющих спектра сигналов ТТ, лежащих в поло­се частот телефонного канала.

Линейный трансформатор передачи ЛТ ПЕР предназначен для обеспечения симметричного выхода аппаратуры.

 

 Линейное оборудование приема состоит из линейного трансфор­матора ЛТ ПР, удлинителя У ПР, телеграфного фильтра приема ТГ Ф ПР, дифференциальной системы ДС, второго линейного уси­лителя приема ЛУС ПР2 и первого линейного усилителя приема ЛУС ПР1.

Линейный трансформатор приема обеспечивает переход от сим­метричного входа аппаратуры к несимметричной схеме тракта приема аппаратуры      П-327-2.

Удлинитель У ПР обеспечивает возможность установки номи­нальной внутренней диаграммы уровней тракта приема аппара­туры.

Телеграфный фильтр приема обеспечивает отделение сигналов ТТ от спектра сигналов телефонного канала. Дифференциальная система, как уже было указано, служит для развязки трактов пе­редачи и приема.

Усилитель ЛУС ПР2 обеспечивает сохранение внутренней диаграммы уровней при работе аппаратуры в режимах А и Б.

Первый линейный усилитель приема ЛУС ПР1 обеспечива­ет необходимую величину сигналов, подаваемых к индивидуаль­ным преобразователям приема.

К выходу ЛУС ПР1 в режиме 2Б подключено индивидуальное оборудование приема обоих каналов, а в режимах 1А, 1Б, А и Б — только второго канала.

В линейном оборудовании аппаратуры П-327-2 в режимах 2Б,. 1А и 1Б предусмотрена возможность соединения тракта передачи сигналов ТТ с трактом приема с помощью тумблера РБТ—НА СЕБЯ.

Генераторное оборудование

Генераторное оборудование аппаратуры обеспечивает получе­ние колебаний всех частот, необходимых для ее работы.

Для работы аппаратуры П-327-2 необходимы следующие ча­стоты.

— кратные базовые характеристические частоты 503,04 и 518,4 кГц, используемые в частотных модуляторах каналов;

— несущие частоты передачи и приема (табл. 4);

— опорная частота детектирования в каналах ТТ 2748,7 кГц;

— кратная измерительная частота 9,6 кГц для работы дат­чика точек

Генераторное оборудование аппаратуры П 327-2 включает за­дающий генератор, синтезатор частот, делители частоты, усилите­ли частот преобразования, устройство коммутации частот и гене­ратор опорной частоты детектирования.

Задающий генератор ЗГ стабилизирован кварцем и создает последовательность прямоугольных импульсов с частотой следова­ния 1966,08 кГц.

Устройство коммутации несущих частот обеспечивает подачу на преобразователи передачи и приема индивидуального оборудова­ния каналов несущих частот в зависимости от режима работы ап­паратуры.

Измерительные устройства

Измерительные устройства аппаратуры предназначены для проверки ее исправности и настройки каналов ТТ.

К измерительным устройствам относятся датчик двухполюсных сигналов (датчик точек) и индикатор преобладаний.

Датчик точек обеспечивает получение двухполюсных посылок со скоростью следования 50, 100 или 200 Бод. Датчик состоит из делителя частоты ДТ и выходного устройства ВЫХ ДТ. На вход датчика от синтезатора частот подаются колебания с частотой 9600 Гц. Делитель датчика имеет общий коэффициент деления 384. На выходе делителя выводятся импульсные последовательности со скоростью 200, 100 и 50 Бод. Выбор скорости датчика осуществля­ется перепайкой перемычки внутри блока. В аппаратуре П-327-2 перемычка установлена на скорость 100 Бод (общий коэффициент деления делителя 192). Выходное устройство делителя преобразу­ет однополюсные сигналы делителя в двухполюсные сигналы с на­пряжением ± 6 В.

Индикатор преобладании предназначен для оценки величины преобладании в каналах ТТ. Индикатор содержит устройство оценки преобладании У ОП и индикаторные светодиоды.

Устройство оценки преобладании представляет собой порого­вую схему, которая сравнивает значение измеряемой величины с допустимыми ее значениями. Преобладания, не превышающие ±3%, считаются нормальными, при этом загорается светодиод "Н"(норма). Преобладания свыше 3% оцениваются как недопустимые, при этом загорается светодиод “+” или “—” в зависимо­сти от знака преобладании.

При проверке исправности аппаратуры и настройке ее каналов подключение датчика и индикатора к каналу ТТ производится установкой тумблера РБТ—ИЗМ соответствующего канала в по­ложение ИЗМ и нажатием кнопки ПРЕОБЛ.

При нажатии кнопки КОНТР выход, датчика непосредственно подключается на вход индикатора, что обеспечивает возможность проверки их работоспособности.

  Устройства контроля

В аппаратуре П-327-2 имеются устройства контроля уровней передачи и приема, напряжений электропитания и наличия частот генераторного оборудования.

Устройства контроля уровней УК ПЕР и УК ПР обеспечивают оптическую сигнализацию о пропадании уровней передачи, а также о снижении уровней приема более чем на 17,4 дБ.

Устройство контроля питающих напряжений УК НП обеспечивает оптическую сигнализацию о пропадании напряжений электро­питания +5 В, +6 В, —6 В и +12 В.

Устройство контроля наличия частот УК Ч обеспечивает оптическую сигнализацию о пропадании несущих частот и частоты, подаваемой к частотным детекторам каналов.

Выход контролируемых величин за пределы допусков сигнали­зируется свечением светодиодов на передней панели аппаратуры, снабженных гравировками УР ПЕР, УР ПР, ПИТ и Ч. Срабаты­вание любой из сигнальных цепей воздействует на устройство внешней сигнализации УВС и в результате этого отмечается так же общестанционной (внешней) сигнализацией. Предусмотрена возможность отключения общестанционной акустической сигнали­зации после ее срабатывания нажатием кнопки ВЫКЛ. С.


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.024 с.