Цифровые коммутационные станции, страница 15

Контроллер последовательного интерфейса SIC служит для связи CLB с интерфейсными платами абонентского доступа. Каждая периферийная плата соединена с интерфейсом SIC низкоскоростной линией с последовательной передачей сигналов - LSL (Low Speed Link). По линии сигналы передаются в двух направлениях со скоростью 16 Мбит/с в каждом направлении. Линия  - 4‑проводная: по два провода в каждом направлении передачи. Обмен данными по линии производится в 8-битовом формате, управляющая информация передается по протоколу "ведущий-ведомый" (master-slave), где ведущим выступает контроллер SIC. Интерфейс SIC выполняет функции мультиплексора, через него интерфейсные платы подключаются к ЦКП. Интерфейс SIC обеспечивает связь между процессор CVX  и интерфейсными платами абонентского доступа для контроля за последними, в частности в SIC принимаются сигналы на прерывание от интерфейсных плат.

Цифровые соединительные линии могут работать с одной из систем межстанционной сигнализации: ОКС7, QSIG, многочастотной R1,5 с двумя выделенными сигнальными каналами ВСК, а также с сигнализацией абонентского доступа типа V5.2.

Плата питания и генератора вызывного тока PLB подает питание на все узлы модуля MLB, а также сигнал вызывного тока на платы аналоговых абонентских линий SAC. Преобразователь напряжений DC/DC вырабатывает из первичного напряжения постоянного тока 48 В следующие напряжения постоянного тока: для питания узлов модуля 5 В и 12 В; для подачи питания в линию 34 В, регулируемое в пределах от 20 В до 50 В. Генератор вызывного тока RG формирует сигнал вызывного тока частотой 25 или 50 Гц напряжением 85 В. Этот сигнал используется для посылки вызова по любой из аналоговых абонентских линий данного модуля. Устройство KLB выполняет измерения на аналоговых и цифровых абонентских линиях по запросу обслуживающего персонала станции. К измеряемым параметрам относятся: напряжение и ток в аналоговой и цифровой линиях; емкость аналоговой и цифровой линий; сопротивление изоляции аналоговой и цифровой линии; сопротивление шлейфа аналоговой линии; емкость аналогового телефонного аппарата в цепи звонка; длительности импульсов и интервалов при декадном наборе номера, поступающих от аналогового телефонного аппарата; параметры сигналов частотного набора (DTMF), передаваемых от аналогового телефонного аппарата. В состав KLB входят: процессор с запоминающим устройством, цифро-аналоговый преобразователь с измерительным усилителем, аналого-цифровой преобразователь, коммутирующее устройство. Процессор управляет процессами измерений и обрабатывает результаты измерений. Измерения начинаются по командам от процессора CVx . Результаты обработки измерений передаются в CVx .

Конструктивно модуль MLB выполнен в виде блочного каркаса, размещаемого на этаже шкафа (рис.6.33).

Рис.6.33 Конструктивное исполнение модуля MLB

Рис.6.34 Шкаф с одним модулем MLB

На рис.6.34 показан внешний вид шкафа с расположенными внутри модулем MLB, блоком первичного питания PS и аккумуляторной батареей. Размер шкафа составляет: высота 1100 мм, ширина 600 мм, глубина 300 мм. С фасада оборудование закрывается двумя крышками. Модуль MLB имеет следующие габариты : высота 500 мм, ширина 535 мм , глубина 280 мм. Модуль и разделен на три функциональных части: верхнюю (30 мм ), предназначенную для кабелей и отвода воздуха охлаждения; среднею (404 мм ), служащую для установки съемных плат; нижнею (66 мм), где находятся вентиляторы и пылезащитный фильтр. Модули MLB могут также располагаться в многомодульных шкафах стандарта ETSI, конструкция которых рассмотрена ниже.

Узел SN

Узел коммутации строиться из модулей типа MCA, в которые включаются модули узлов AN и соединительные линии к другим станциям сети связи. Один модуль MCA рассчитан на включение до 240 каналов Е1, каждый из которых может использоваться для связи с модулем узла AN или для внешней связи.

Рассмотрим функциональную схему модуля MCA, приведенную на рис.6.35.

Рис.6.35 Функциональная схема модуля MCA

Модуль образован из следующих плат: ССА - плата центрального процессора; ТРС - плата интерфейсов первичного доступа; RPA - плата переключающих реле для резервирования каналов Е1; RPC - плата переключающих реле для измерения каналов Е1.

Плата центрального процессора ССА выполняет функции управления всему узлами модуля и производит коммутацию между основными цифровыми каналами, образованными внутри каналов Е1. С целью резервирования модуль имеет две одинаковых платы: ССА-А и ССА-В. Используется режим горячего резервирования. С платой ССА связаны следующие устройства, выполненные в виде субплат: CVC - процессор управляющего устройства типа С вместе с энергонезависимой статической оперативной памятью DVA; IVA - адаптер жесткого диска; IHA - интерфейс расширения линий HSL.

Процессор CVC централизованно управляет всеми узлами модуля. Процессор работает с операционной системой pSOS+. Он связан с остальными узлами платы CCA общей шиной типа VME. Этот процессор также управляет работой плат ТРС через контроллеры CDA. Взаимодействие CVC и CDA состоит в основном в обмене между ними сигнальной информацией. На субплате CVC находятся окончания интерфейсов Ethernet, RS232 и RS485. Память DVA имеет емкость 4 Мбайта и предназначена для хранения станционных и тарификационных данных. Такое запоминающее устройство имеет 32‑битовую организацию. При пропадании напряжения питания запоминающее устройство питается от двух литиевых батарей емкостью 540 мA·час. С платой ССА связан адаптер IVA, где установлен жесткий диск с интерфейсом SCSI. На плате IVA также есть преобразователи напряжения постоянного тока -48 В в напряжения постоянного тока +5 В, +12 В и -9 В. Коммутационное поле модуля распределено между элементами плат CCA и IHA и имеет максимальную емкость 16000 входов и 16000 выходов. Такая емкость получается при установке трех субплат IHA. Удаление одной из субплат IHA приводит к уменьшению числа выходов на 4000 (количество входов постоянно).