L1 - индуктивность первичной обмотки.
Контактами кнопки замыкания подается положительное смещение на диод Д, при этом по вторичной цепи трансформатора протекает переменный ток, а это значит, что ко вторичной обмотке непосредственно подключена емкость С2, которая через трансформаторную связь вносится в первичный контур и изменяет частоту колебательного контура.
4 Функциональные узлы телемеханических систем
ПНУ- пуско-начинающий узел. Устройство, обнаруживает сообщение и сохраняет его на все время передачи.
ГТИ - генератор тактовых импульсов. Вырабатывает стабильную последовательность прямоугольных импульсов, необходимых для переключения распределителя.
Р-распределительные узлы. Считают и распределяют посылаемые (принимаемые) последовательные во времени импульсы сигналов.
ШУ-шифраторный узел. Обеспечивает преобразование параллельного кода сообщения, записанного в регистр в последовательности сигнальных импульсов, отражающих это сообщение.
КУ-кодирующее устройство;
РС – регистр сообщения;
РК - регистр кода;
ШЦ -шифраторные цепи.
ЛпрдУ - линейный передающий узел. Включает генератор сигнальных импульсов, устройство изменения импульсных признаков (модулятор) и устройство согласования генератора с каналом связи.
ЛпрмУ-включает устройство согласования канала связи с демодулятором.
ДМ - демодулятор-устройство, которое преобразует импульсные признаки сигнала в форму, удобную для последующего анализа и сравнения.
ДШЦ-дешифратор цепей.
ДШУ-дешифраторный узел. Преобразует принятый сигнал сообщения.
ДКУ - декодирующее устройство.
ИУ-исполнительный узел. Исполняет заданные операции в пункте приема сигналов.
4.1 Регистры
Регистры- элементы памяти, предназначенные для приема и хранения полученной информации и выдачи ее для последующих преобразований.
По назначению регистры распределяются на накопительные и сдвигающие.
Накопительные служат для параллельного приема информации по многим разрядам и для ее сохранения.
Регистры сдвига позволяют синхронно с тактовой частотой производить последовательно-параллельные записи и считывание информации. Образуются путем последовательного соединения D или LK триггеров.
При каждом тактовом импульсе происходит перенос комбинации состояний триггеров на один разряд вправо. Первый триггер принимает состояние в зависимости от сигнала на входе. Второй в зависимости от состояния первого. Регистры сдвига применяются для преобразования из последовательной формы сигнала в параллельную и наоборот.
4.2 Распределители
Распределители вырабатывают на n выходах последовательные во времени сигналы, которые служат для последовательного переключения n-внешних цепей шифратора и дешифратора.
Устройство, имеющее вход для ТИ и n выходов.
4.2.1 Распределители на основе регистра сдвига
а) распределитель последовательного действия.
Первая логическая единица записывается в первую ячейку при подаче сигнала. При подаче ТИ эта единица переносится из разряда в разряд. Состояние распределителя определяется положением единицы на первом из выходов. Количество выходов таких распределителей равно количеству разрядов.
N=n
б) двухступенчатые распределители
При большом числе сообщений стремятся уменьшить число разрядов сдвигового регистра, при этом переходят к составным структурам, состоящим из двух и более регистров сдвига. Первый замкнут в кольцо. Второй считает число работы первого регистра. Число выходов таких распределителей равно произведению
N=m*N
4.2.2 Распределители на основе счетчиков
Такие распределители состоят из второго счетчика и дешифратора комбинирующего состояние счетчика. Каждый разряд счетчика представляет собой JK-триггер. Взаимосвязь разрядов может быть по принципу последовательного переноса информации.
Количество выходов таких 2n, такие распределители получили в системах ДЦ наиболее широкое применение, чем распределители последовательного, так как считалось более рациональной схема с меньшим числом элементов памяти.
4.2.3 Делители тактовой частоты
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.