Харилцаа холбоонд орсны дараа TG станцын механикууд хяналтын текстийн зөв эсэхийг шалгана. III хэсэг Телеграфын суваг, төхөөрөмжийг шалгах, тохируулах Телеграфын гажуудлыг хянах төхөөрөмж

Гэр / Тоормос

Төхөөрөмж ETI-69M- телеграфын илгээмжийн гажуудлыг хэмжих, телеграфын суваг, тоног төхөөрөмж, реле туршихад ашигладаг жишиг телеграфын гажуудлын хэмжигч.

Хэмжих хүрээ:

Тогтмол хурдтай stratstop горимд - 50 Baud; 75Baud; 100Baud; 150Baud; 200 Бауд.

Синхрон горимд - 44Baud - 112Baud;

Гөлгөр тохируулгатай синхрон горимд - 150 Baud; 200Baud; 300 Бауд.

Үйлдлийн горим - стратостоп, синхрон.

Цахилгаан хангамж - сүлжээ 220V, 50Hz.

Эрчим хүчний хэрэглээ - 100 Вт.

Хэмжээ - 224x335x115мм.

Жин - 17.2 кг-аас ихгүй байна.

ETI-69M-ийг ашиглан та дараахь зүйлийг хийж болно.

Телеграфын илгээмжийн гажуудлыг хэмжих;

Дотоод мэдрэгчтэй ажиллахдаа туршилтын телеграф мессежийг сувагт үүсгэх, хүргэх;

Гадны мэдрэгчээс ажиллах үед туршилтын телеграф мессежийг сувагт үүсгэх, хүргэх;

Телеграфын туйлширсан релений туршилт;

Телеграфын төхөөрөмжийг шалгах;

Харилцаа холбооны тогтвортой байдлын хязгаарыг хэмжих;

Телеграфын сувгийг турших.

ETI-69M бүтээгдэхүүн нь:

ETI-69 M төхөөрөмж;

Реле туршилтын нэгж;

Холбох утас;

Сэлбэг хэрэгслийн багц;

Төхөөрөмжийн бүрхэвч ETI-69 M;

Үйл ажиллагааны баримт бичиг

Ачаа хадгалах хайрцаг.

ETI-69M-ийн техникийн шинж чанарууд

ETI-69 M тоолуур нь дараах хэмжилтийн алдааг зөвшөөрдөг.

Өөрийнхөө мэдрэгчээс 200 Baud хүртэлх хурдтай гажуудлыг хэмжихэд 2% -иас дээш уншихад - 2% -иас ихгүй, 1% -иас дээш уншихад - 1% -иас ихгүй байна.

Өөрийнхөө мэдрэгчээс 200Baud-300Baud хурдтайгаар гажуудлыг хэмжихдээ 2% -иас дээш уншихад - 3% -иас ихгүй, 1% -иар уншихад - 3% -иас ихгүй;

Синхрон горимд, 1000 энгийн илгээмжийг дамжуулахад тохирсон хэмжилтийн сессийн үеэр өөр төхөөрөмжийн мэдрэгчээс хүлээн авахдаа 50 бадын телеграфын хурдаар - 1% тутамд тоолохдоо 2% -иас ихгүй байна.

Төхөөрөмж ETI-69MТэмдгийг тодорхойлох замаар гажуудлыг санамсаргүй, онцлог шинж чанартай, давамгайлсан гэж хуваах боломжийг танд олгоно.

ETI-69 M оролтын төхөөрөмж нь тэгш өнцөгт ба бөөрөнхий илгээмжийг нэг туйлтай горимд 100 бауд хүртэл хурдтайгаар, хоёр туйлт илгээмжийг бүх хурдаар хүлээн авах боломжийг олгодог. Хоёр туйлтай горимд оролтын төхөөрөмжийн хамгийн бага гүйдэл нь 2мА, нэг туйлтай горимд 5мА байна.

ETI-69 M төхөөрөмжийн оролтын төхөөрөмж нь тэгш хэмтэй бөгөөд оролтын эсэргүүцлийн дараах зэрэглэл бүхий хэмжсэн хэлхээнд зэрэгцээ болон цуваа холболт хийх боломжийг олгодог: 25 кОм, 10 кОм, 3 кОм, 1 кОм ба 0.1 кОм. Оролтын төхөөрөмж нь нэг туйлтай горимд 130 В хүртэл, хоёр туйлт горимд ± 80 В хүртэл туршилт хийсэн хэлхээнд шугаман хүчдэлийг ашиглах зориулалттай.


ETI-69 M төхөөрөмжийн туршилтын дохио мэдрэгч нь дараахь төрлийн дохиог үүсгэдэг.

"+" товчийг дарна уу;

"-" дээр дарах;

- “1:1” (цэг);

- “6:1”;

- "1:6";

"RY" гэж бичнэ үү олон улсын код No2, түүнчлэн "P" ба "Y" хослолыг тусад нь;

"5:1" хослолыг автоматаар солих

Гаралтын алдаа ETI-69 Мхоёр туйлт илгээмж 1% -иас хэтрэхгүй.

Мэдрэгч нь 0-50мА ачааллын гүйдэлд 120V±30V хүчдэлтэй нэг туйлтай дохио, ±60V±15V хүчдэлтэй хоёр туйлтай дохиог, мөн хүчдэлтэй нэг туйл ба хоёр туйлтай дохиог үүсгэдэг. 0-ээс 25мА хүртэлх ачааллын гүйдлийн үед 20В-ын. ETI-69 M төхөөрөмжийн гаралтын эсэргүүцэл нь 200 Ом-оос ихгүй байна.

Төхөөрөмжийн мэдрэгч нь 130В хүртэлх шугамын хүчдэлийн гадаад эх үүсвэртэй ачаалалтай төхөөрөмжийн гаралтын терминалуудад холбогдсон үед таслагч горимд ажилладаг.

Төхөөрөмжийн мэдрэгч ЭТИ-69 Мхэт ачааллын хамгаалалт, богино залгааны дохиолол, шугаман тэжээлийн хангамжийн туйлын өөрчлөлтөөс хамгаалах хамгаалалттай. Энэхүү төхөөрөмж нь өөрийн мэдрэгчийн дохионы гажилтыг 95% хүртэл, мөн гадаад мэдрэгчийг 92% хүртэл буюу 10% ба 1% -ийн алхамаар нэвтрүүлэх боломжийг олгодог.

Оруулсан гажуудал нь тэдгээрийн аль нэг тэмдгийг гараар суурилуулсан давамгайлсан хэлбэрийн гажуудал, түүнчлэн автомат өөрчлөлтэхлэх-зогсоох мөчлөгийн хугацаанд ±89% хүртэл давамгайлах шинж тэмдэг ±50% хүртэл.

ETI-69 M нь "ӨӨРӨӨ" горимд гүйцэтгэлийн шалгалт өгдөг.

Релений туршилтын нэгж бүхий ETI-69 M төхөөрөмж нь RP-3 төрлийн телеграфын релений саармаг байдал, ухрах, үсрэх зэргийг шалгах, тохируулах боломжийг олгодог.

Хэлхээ, холбооны сувгаар дамждаг салангид дохио нь гажуудал, янз бүрийн хөндлөнгийн оролцоонд өртдөг бөгөөд үүний үр дүнд хүлээн авсан импульс нь дамжуулагдсанаас хэлбэр, үргэлжлэх хугацаа, туйлшралын хувьд ялгаатай байж болно.

Хүлээн авсан импульсийн хэлбэрийг жишээлбэл, реле, гох болон үүнтэй төстэй элементүүдийг ашиглан амархан сэргээж болно. Гэсэн хэдий ч хэлбэрийг сэргээх үйл явц нь хүлээн авсан импульсийн үргэлжлэх хугацааны нэмэлт өөрчлөлт дагалдаж болно, учир нь эдгээр элементүүд нь хязгаарлагдмал мэдрэмжтэй байдаг (үйл ажиллагааны босго).

Релений элементийн ln хариу урвалын босго зөв байвал импульс нь гажуудалгүйгээр бүртгэгдэж, зөвхөн тодорхой хугацаанд дамжуулагдсантай харьцуулахад шилждэг (Зураг 37a). Хариу өгөх босгыг өөрчлөх нь бүртгэгдсэн импульсийн үргэлжлэх хугацааг өөрчлөхөд хүргэдэг. Босгоны өсөлт нь одоогийн импульсыг богиносгодог (Зураг 37б), босго буурах нь уртасгахад хүргэдэг (Зураг 37c).

Хүлээн авсан импульсийн үргэлжлэх хугацааны өөрчлөлтийг ихэвчлэн захын гажуудал гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь зэргэлдээх мессежүүдийн харгалзах богиносгосон эсвэл уртассаны улмаас өгөгдсөн импульсийн уртасгах, богиноссон байдлаар илэрдэг.

Тэсрэлт богиноссон нь бичлэгийн элементээр бичигдэхгүй тийм утгад (сүүдэрлэсэн хэсэг) хүрч болох ба жишээ нь гүйдлийн тэсрэлт болон дараах td-ийн үргэлжлэх хугацаатай гүйдлийн бус тэсрэлтийн оронд нэг байна. 2td үргэлжлэх гүйдлийн тэсрэлтийг бүртгэнэ. Тиймээс импульс хүлээн авах үед алдаа гарч болзошгүй бөгөөд үүнийг импульсийн алдаа гэж нэрлэдэг. Сүүлд нь нэг мессежийн тэмдэгтийн дамжуулсан хослолын оронд өөр тэмдэгт бичигдсэн тохиолдолд дохионы алдаа гарч болзошгүй (жишээлбэл, зураг дээр IOII, IIII хослолын оронд тэмдэглэсэн).

Алдаа нь бас өөр байдлаар тохиолдож болно (Зураг 38), жишээлбэл, илгээлт нь хангалттай хугацаатай, эсрэг туйлтай хүчтэй хөндлөнгийн оролцоонд өртөх үед. Хэрэв ийм хөндлөнгийн үргэлжлэх хугацаа нь tdr бол бутлах гажуудал гэж нэрлэгддэг гажуудал үүсдэг<

Тиймээс импульсийг хүлээн авах, гажуудуулах алдаа нь сувагт байгаа ижил хөндлөнгийн шалтгаануудын янз бүрийн илрэлээс үүдэлтэй байдаг.

Ашиглалтын явцад хяналт тавих гол үзүүлэлтүүд нь найдвартай байдал, ирмэгийн гажуудал юм.

Найдвартай байдлыг нэг элемент болон цагаан толгойн үсгийн алдааны түвшингээр тодорхойлно. Энэ нь дамжуулагдсан мэдээллийн чанарыг тодорхойлдог ерөнхий үзүүлэлт юм. Зөвшөөрөгдөх алдааны хязгаарыг дамжуулах хурдаас хамааран тогтоодог.

Шууд бусаар найдвартай байдал нь ирмэгийн гажилтаар тодорхойлогддог. Хэдийгээр ирмэгийн гажуудал болон алдаа (буруу хүлээн авсан тэмдэг) хоёрын хооронд нэг нэгээр нь харгалзах зүйл байхгүй ч ирмэгийн гажуудал зөвшөөрөгдөх нормоос хэтэрсэн тохиолдолд алдаа гарах магадлал өндөртэй гэж хэлж болно.

Шинж чанараар нь захын гажуудлыг ихэвчлэн давамгайлсан гажуудал (n), шинж чанар (x) болон санамсаргүй (c) гажуудал гэж гурван бүлэгт хуваадаг. Энэ нь терминалын төхөөрөмжийн дамжуулах, хүлээн авах төхөөрөмжөөс үүссэн гажуудлыг тооцдоггүй.

Давамгай байдлын гажуудлын нэг онцлог нь цаг хугацааны явцад тэдгээрийн хэмжээ, шинж тэмдгийн тогтмол байдал юм. Сувгийг тааруулахдаа хүлээн авагч төхөөрөмжид зохих тохируулга хийснээр тэдгээрийг арилгаж болно. Онцлог гажуудлын шинж чанар нь дамжуулагдсан импульсийн дарааллын шинж чанараас хамаарах хэмжээ юм. Эдгээр гажуудал нь холбооны суваг, хэлхээн дэх түр зуурын процессоор тодорхойлогддог.

Ихэвчлэн хөндлөнгийн оролцооноос үүдэлтэй санамсаргүй гажуудлын хэмжээ нь санамсаргүй бөгөөд янз бүрийн хуулиудын дагуу цаг хугацааны явцад өөрчлөгддөг. Хатуу утгаараа давамгайллын өвөрмөц гажуудал нь санамсаргүй байдлаар үүсдэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Гэсэн хэдий ч зохих тохируулга хийснээр тэдгээрийг үргэлж арилгаж болно.

Дискрет сувагт өөрийн изохрон (синхрон) ба эхлэх-зогсоолын гажуудлын харьцангуй зэргийг хэвийн болгодог. Нэрлэсэн дамжуулах хурдтай энгийн сувгийн тооноос хамааран гажуудал нь Хүснэгт 6-д заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой.

Шилжүүлсэн сувгуудын хувьд нэг энгийн сувгийн зөвшөөрөгдөх норм, сэлгэдэггүй сувгийн хувьд долоон энгийн сувгийн нормыг баримтлах хэрэгтэй.

Хүснэгт 6.

Энгийн сувгийн тоо

Ирмэгийн гажуудлын зөвшөөрөгдөх харьцангуй зэрэг

Изохрон (синхрон)

эхлэх-зогсоох

PM сувгуудаар 200, 600, 1200 бадын хурдтайгаар салангид дохиог дамжуулахдаа шилжүүлсэн болон залгаагүй сувгийн хувьд харьцангуй бие даасан гажуудал тус тус 20, 30, 35%-иас хэтрэхгүй байх ёстой.

Шилжүүлэгч төхөөрөмжөөс үүссэн гажуудал нь 2% -иас хэтрэхгүй байх ёстой бөгөөд гар болон автомат ажиллагааны үед телеграфын аппарат дамжуулагч - төхөөрөмжийг тохируулах үед 5%, ашиглалтын явцад 8% -иас хэтрэхгүй байх ёстой.

^

Дискрет дохио дамжуулах блок диаграммууд


1. Телеграфын холбооны блок схем.

Зурах. Телеграфын холбооны блок диаграмм.

Телеграфын холбооны бүтцийн диаграмм нь терминалын цэгүүд (EP), телеграфын суваг, шилжүүлэгч станцуудаас (CS) бүрдэнэ. Шилжүүлсэн болон залгаагүй телеграф харилцаа холбоо байдаг. Dial-up холбооны тусламжтайгаар OP нь мессеж дамжуулах хугацаанд бие биетэйгээ холбогдож болно. Шилжүүлсэн харилцаа холбоо нь дамжуулах мессеж байгаа эсэхээс үл хамааран хоёр UE-ийн байнгын холболтоор тодорхойлогддог. Тоног төхөөрөмжид: шууд хэвлэх телеграф аппарат (ТТ) ба дуудлагын төхөөрөмж (VP) орно. OP бүр цахилгаан утас дамжуулах, хүлээн авах боломжтой тул телеграфын аппарат нь дамжуулагч юм. VP-г ашиглан төгсгөлийн цэгт байгаа телеграф оператор нь CS руу залгаж, хүссэн OP-той холбоо тогтоож, цахилгаан утас дууссаны дараа утсаа тасална.
2. Өгөгдөл дамжуулах блок схем.


Зурах. Өгөгдөл дамжуулах блок диаграмм.

Өгөгдлийн терминалын нэгжүүд (DTUs) нь стандарт HF (дууны давтамж) суваг эсвэл TT (аяны дууны телеграф) сувгийг ашигладаг холбооны сувгаар хоорондоо холбогддог. OUD нь өгөгдөл боловсруулах төхөөрөмж (DPE) болон өгөгдөл дамжуулах төхөөрөмж (DTE) агуулдаг. DIO-д өгөгдөл оруулах/гаралтын төхөөрөмж (DID) багтдаг бөгөөд тэдгээрийн даалгавар нь ADF-д дамжуулах мессежийг гараар эсвэл автоматаар оруулах; ADF-ээс хүлээн авах мессежийг хүлээн авч, зөөвөрлөгч дээр (ихэнхдээ цаасан дээр) бичих; дамжуулсан болон хүлээн авсан өгөгдлийг телевизийн дэлгэц эсвэл дэлгэц дээр баримтгүй харуулах.

ADF нь: RCD - алдаанаас хамгаалах төхөөрөмж, UPS - дохио хувиргах төхөөрөмж, UAV - автомат дуудлагын төхөөрөмж. AO - операторын үйлчилгээний аппарат - ашигласан сувгийн төрлөөс хамааран телеграф эсвэл утас. RCD нь дамжуулах явцад өгөгдөлд гарсан алдааг илрүүлж засдаг. UPS нь терминалын суурилуулалтаар дамжуулагдсан дохиог сувгаар дамжуулж буй хэлбэрт хувиргадаг, өөрөөр хэлбэл дохио ба сувгийн параметрүүдийг зохицуулдаг; Хүлээн авах үед урвуу хувиргалтыг гүйцэтгэдэг. Хүлээн авах болон дамжуулах UPS-ийн хослолыг модем гэж нэрлэдэг. UAV нь хоёр OUD-ийн хооронд холболт үүсгэх, үйлчилгээний дохио солилцох, OUD-д үйлчилгээ үзүүлдэг операторуудын албан ёсны хэлэлцээрт оролцдог.
3. Факс харилцааны блок диаграмм.


Зурах. Факс харилцааны блок диаграмм

Факс харилцаа холбоо нь солигддоггүй ТС сувгуудаар хийгддэг. Ямар ч туслах төхөөрөмжгүйгээр ТС сувагт шууд холбогдсон факс машин (FA) нь дамжуулах, хүлээн авах машин юм.
Өөрийгөө хянах асуултууд


  1. Шилжүүлсэн ба залгаагүй телеграфын харилцааны зарчмыг тайлбарлана уу.

  2. Мэдээлэл дамжуулах төхөөрөмжид ямар төхөөрөмжүүд багтдаг вэ?

  3. Автомат дуудлагын төхөөрөмж ямар зорилготой вэ?

  4. Ашиглаж буй холбооны сувгаас хамааран операторын оффисын аппарат ямар байх вэ?

Сэдэв 1.3 Телеграфын арга
Салангид мэдээлэл дамжуулах арга. Нэг туйл ба хоёр туйлт телеграф, шууд гүйдэл. Радио удирдлагын системээс дуут давтамжийн телеграф. Дискрет мэдээлэл дамжуулах симплекс, дуплекс, хагас дуплекс аргууд. Телеграфын хурд.
^

Телеграфын аргууд


Телеграфын аргууд нь кодын хослолыг дамжуулах үед одоогийн дамжуулалтын шинж чанар, дамжуулах, хүлээн авах төхөөрөмжийг засах аргаар ялгагдана.

Кодын хослолыг шууд эсвэл ээлжит гүйдлийн илгээмжээр дамжуулж болно. Тогтмол гүйдэлтэй цахилгаан дамжуулах үед нэг туйл ба хоёр туйлтай телеграфыг ялгадаг. Нэг туйлтай телеграфын хувьд зөвхөн нэг чиглэлийн гүйдлийн дамжуулалт үүсдэг бөгөөд дамжуулалтын хоорондох завсарлага нь гүйдэл байхгүй байгааг илтгэнэ. Энэ аргыг идэвхгүй завсарлагааны телеграф гэж нэрлэдэг. Ажлын дохиог нэг чиглэлд гүйдлээр дамжуулж, өөр чиглэлд гүйдлээр түр зогсолт хийх үед телеграфыг хоёр туйлт буюу идэвхтэй завсарлагатай телеграф гэж нэрлэдэг.

Зурах. Телеграф: a, b - нэг туйлт; в - хоёр туйлт.

Хоёр туйлт телеграфын давуу тал нь илүү их дуу чимээний дархлаа, урт цахилгаан дамжуулах зай юм.

Кодын хослолын элемент бүрийг тусдаа утсаар (утасны тоо нь кодын хослол дахь элементийн тооноос хамаарна) зэрэгцээ эсвэл нэг утсаар дараалан дамжуулж болно.

Терминал төхөөрөмжүүд нь нэг талын, хоёр талын дараалсан, хоёр талын нэгэн зэрэг харилцааны горимд ажиллах боломжтой.

А станцын дамжуулагч ба Б станцын хүлээн авагчийн залруулгын аргын дагуу телеграф нь синхрон ба эхлэх-зогсоох боломжтой.

Зурах. Зэрэгцээ код ашиглан мессеж дамжуулах.

Жишээлбэл, таван элементийн кодын хослол 00101-ийг A станцын K 1 - K 5 таван товчлуурыг ашиглан үүсгэж болно. Бүх товчлуурууд нь зайтай зэрэгцээ холбогдсон байна. Залгасан кодын нэгдлийн элемент бүрийг В станц руу дамжуулахын тулд EM 1 - EM 5 хүлээн авагч таван цахилгаан соронзонтой холбогдсон таван шугамтай байх шаардлагатай. Илгээмжийн тоотой тэнцүү тооны шугамтай байх хэрэгцээ нь харилцаа холбооны системийг төвөгтэй, үнэтэй болгодог.

Илүү энгийн сонголт бол нэг шугамын систем юм. Гэсэн хэдий ч бүх илгээмжийг нэг шугамаар зэрэгцүүлэн дамжуулах боломжгүй, өөрөөр хэлбэл. бүх илгээмжийг нэг дор. Илгээмжийг эхнийхээс сүүлчийн (n-р) хүртэл дараалан дамжуулах ёстой. Үүнийг хийхийн тулд түлхүүрүүдийн орон зайн байрлалаар тогтоогдсон зэрэгцээ кодыг илгээмжийн дугаарын нэгээс n хүртэлх дарааллаар түлхүүрүүдтэй ээлжлэн холболттой дараалсан код болгон хувиргах ёстой. Орон зайн кодын хослолыг уншиж, түүний элементүүдийг дамжуулах сойзны эргэлтийг ашиглан шугам руу дамжуулдаг. Уншиж буй элементийн сойз нь шугам руу ээлжлэн эхний товчлуур, хоёр дахь гэх мэт холбогдсон байна. Эсрэг талд нь хүлээн авагч сойз нь хүлээн авагчийн харгалзах цахилгаан соронзоныг шугамтай холбодог. Хүлээн авагчийн бичих хурд нь дамжуулагчийн унших хурдтай тэнцүү байх ёстой. Хүлээн авах сойзны үе шат нь дамжуулагч сойзтой давхцах ёстой. Энэ аргыг синхрон телеграф гэж нэрлэдэг. Нэг кодын хослолын дамжуулалт нь нэг эргэлтэнд (мөчлөг) явагддаг. Унших төхөөрөмжүүд нь дамжуулагч дээр бичигдсэн кодын хослолыг уншаад зогсохгүй кодын хослолыг шугам руу илгээх дарааллыг хуваарилдаг тул тэдгээрийг дистрибьютер гэж нэрлэдэг.


Зурах. Цуваа код ашиглан мессеж дамжуулж байна.

Start-stop телеграфын аргын хувьд дамжуулагч болон хүлээн авагч дистрибьюторууд мөчлөг бүрийн дараа зогсолт гэж нэрлэгддэг ижил байрлалд зогсдог. Хүлээн авагчийн дистрибьютер нь дамжуулагчаас илгээсэн зогсоох мессежээр зогсдог бөгөөд үргэлжлэх хугацаа нь 1.5t 0 байна. Дараагийн кодын хослолын дамжуулалтын эхлэлийг эхлэлийн мессежээр тодорхойлно, үргэлжлэх хугацаа t 0 . MTK-2 кодыг ашиглахдаа нэг эхлэл (t 0), таван мэдээлэл (5т 0), нэг зогсолт (1.5т 0) энгийн телеграф илгээмжийг нийт 7.5 т 0-ийн шугамд дамжуулдаг.

T 0 - энгийн телеграф мессежийн үргэлжлэх хугацаа.

зогс

эхлүүлэх

^

Давтамжийн телеграфын зарчим


Давтамжийн телеграф гэдэг нь телеграфын дохиогоор модуляцлагдсан ээлжит гүйдлийг ашиглан мэдээлэл дамжуулах арга юм.

K түлхүүрийн ажлын контакт KR (Зураг а) хаагдах үед генератор G шугамд холбогдсон байна. Хувьсах гүйдлийн импульсийг телеграфын илгээмж гэж нэрлэдэг. Цахилгаан соронзон эсвэл электрон реле нь K түлхүүр болгон ашиглагддаг. Релений ажиллагааг хянахын тулд телеграфын аппаратын гаралтаас энгийн телеграф мессежийг түүнд нийлүүлдэг (Зураг b). Хэрэв телеграф мессежийн үргэлжлэх хугацаа t 0 байвал ижил хугацаанд K түлхүүр нь KR-ийн ажлын контакт руу хаагдана. t 0 цаг өнгөрсний дараа K түлхүүр нь CP амрах контакт руу шилждэг, өөрөөр хэлбэл генераторыг шугамтай холбосон хэлхээ нээгдэж, телеграфын багцын дамжуулалт зогсдог.

Үүний үр дүнд телеграфын төхөөрөмжийн гаралт дээр энгийн тогтмол гүйдлийн телеграф мессежүүдийн хослолоос бүрдэх кодын хослол нь шугамын дагуу тархдаг AC телеграф мессежүүдийн ижил хослол болж хувирдаг. Шугам руу орох хувьсах гүйдлийн импульсийн үргэлжлэх хугацааг хянах үйл явцыг модуляц гэж нэрлэдэг.

Зурах. AM аргыг ашиглан давтамжийн телеграфын зарчим:

A) хувьсах гүйдлийн шугам руу дамжуулах

B) телеграфын аппарат дамжуулагчийн илгээмж

B) далайцаар зохицуулсан гүйдэл

Далайцын модуляцын (AM) үед шугаман дохионы далайц нь унтраалга хаагдах үед тэгээс хамгийн их утга руу, нээгдэх үед хамгийн их утгаас тэг хүртэл өөрчлөгддөг. Шугам руу орж буй гүйдлийн хэлбэлзлийг зөөгч гүйдэл гэж нэрлэдэг. Тэдний давтамж ба далайц нь t 0 хугацааны туршид тогтмол хэвээр байна. Давтамжийн модуляц (FM) нь одоогийн телеграф мессежийн үйл ажиллагааны явцад G 1 генераторыг шугамд холбож, f 1 давтамжтай хэлбэлзлийг үүсгэдэг явдал юм. G 2-ээс гүйдэлгүй дамжуулах үед f 2 давтамжтай хэлбэлзэл нь шугамд ордог. Фазын модуляц (PM) үед мессежийн туйл өөрчлөгдөхөд хувьсах гүйдлийн үе шат өөрчлөгддөг. FM үед одоогийн далайц тогтмол хэвээр байна.
^

PRK-тай утсаар ярих зарчим



Зурах. Хоёр мессежийг нэгэн зэрэг дамжуулах схем.

Тон телеграф нь илүү түгээмэл байдаг, учир нь тонн давтамжууд нь стандарт телеграф сувгийн TC-ийн спектртэй тохирч байгаа тул PDK-ийн ачаар хэдэн арван мессежийг дамжуулж болно.

Хоёр мессежийг нэгэн зэрэг дамжуулах схемийг авч үзье. Нэг телеграф мессежийг Tper1 телеграф аппаратаас, хоёр дахь мессежийг Tper2-ээс дамжуулдаг. Tper1 дамжуулагчаас ирсэн цахилгаан мэдээг F1 давтамжтай G1 дамжуулагчийн хэлбэлзлийн генератор холбогдсон M1 модулятор руу илгээдэг. Модулятор M2 нь G2 генератороос Tper2 ба F2 дамжуулагч давтамжтай энгийн телеграф мессежийг хүлээн авдаг.

G1-ээс одоогийн эерэг энгийн телеграф мессеж М1-д ирэхэд F1 зөөгч гарч ирэх бөгөөд энэ нь f-ээр багасна. Гүйдэлгүй дамжуулалт нь f-ээр нэмэгдсэн F1 дамжуулагч давтамжтай тохирч байна. Үүний үр дүнд M1-ийн гаралт дээр F1±f давтамжийн зурвас байх болно, M2 - F2±f гаралт дээр тус тус байх болно. f хэмжигдэхүүнийг давтамжийн хазайлт (давтамжийн хазайлт) гэж нэрлэдэг.

M1 гаралтаас дохио нь F1±f зурвасыг шугам руу, PFper2 F2±f зурвасыг дамжуулдаг PFper1 зурвасын шүүлтүүр рүү шилжинэ. Хүлээн авах тал дээр телеграфын дохионууд PFpr1-ээр дамжиж, өсгөгч рүү ордог бөгөөд энэ нь шугам дахь сулралын улмаас дохионы энергийн алдагдлыг нөхдөг.

Демодулятор DM1-д хувьсах гүйдлийн импульс нь Tpr1-ийг удирддаг энгийн шууд гүйдлийн телеграф мессеж болгон хувиргадаг.

ТТ дамжуулагчаас ТТ хүлээн авагч руу мессеж дамжих элементүүдийн багцыг (M1, PF1, U1, DM1) телеграфын суваг гэнэ.

Харилцаа холбооны сувгаар цахилгаан мэдээг гажуудалгүйгээр дамжуулахын тулд телеграфын сувгууд нь дамжуулж буй чичиргээний спектрийн өргөнтэй тэнцүү зурвасын өргөнтэй байх ёстой. F1+f утгыг шинж чанарын дээд давтамж гэж нэрлэдэг. F1-f утга нь шинж чанарын доод давтамж юм.  F = 2f зурвасын өргөн нь телеграфын хурдаас хамаарна.

F1(1.4  1.8)v

^ Сувгуудын цаг хуваах зарчим (TSD)

Зурах. Хяналтын хавхлагатай шугамын бүтцийн схем.

VRK нь харилцаа холбооны нэг шугамаар эсвэл PM сувгаар хэд хэдэн телеграф мессежийг нэгэн зэрэг дамжуулах арга бөгөөд шугам эсвэл суваг нь ижил цаг хугацааны интервалаар мессеж бүрийг ээлжлэн эзэлдэг.


Superposition аргыг ашиглан VRK аргыг авч үзье. Телеграфын аппарат дамжуулагчийн (Tper1 ба Tper2) гаралтын кодын хослолууд нь электрон дамжуулагч түгээгчид (Rper) руу тэжээгддэг. Зураг a, b нь төхөөрөмж бүрийн гаралт дээрх кодын хослолыг харуулав. Дамжуулах дистрибьютерт импульс үүсгэгчээс импульс зөөгчийг нийлүүлдэг (Зураг в). Дистрибьютерийн ажиллах хэмнэл нь түүний оролтод Tper1-ийн гүйдлийн энгийн дохио ажиллах үед сондгой импульсийн дамжуулагчийг (цэгээр тэмдэглэсэн) дамжуулдаг, Tper2-ийн одоогийн энгийн мессеж ажиллах үед ч гэсэн дамжуулдаг гэж үзье. Үүний үр дүнд импульсийн дараалал суваг руу орох болно (Зураг d). Хүлээн авагч дистрибьютер Rpr нь дамжуулагчтай синхрон ажиллаж байгаа бөгөөд дамжуулагчийн сондгой импульсийг (д-р зураг) хүлээн авагч Tpr1, тэгш (зураг е) -ийг Tpr2 руу чиглүүлнэ. Демодуляцийн дараа, өөрөөр хэлбэл гүйдэл эсвэл гүйдэлгүй дамжуулалтын импульсийн дарааллыг хөрвүүлсний дараа (зураг g, h) тэдгээрийг холбогдох хүлээн авагчид Tpr1 ба Tpr2 нийлүүлнэ.

Хүлээн авах дистрибьютерийг дамжуулагч талтай синхрончлохын тулд импульсийн дамжуулагчийн давтамжтай холбоотой синхрончлолын импульс илгээгдэж, цагны импульс хэлбэржүүлэгч (PSI) үүсгэнэ. Хүлээн авах тал дээр цагийн импульсийг ерөнхий дарааллаас цаг сонгогч (SPS) сонгох ба тэдгээр нь импульсийн генератор G2-ийг удирддаг бөгөөд энэ нь дамжуулагчийн импульсийн давталтын хурдтай тэнцүү давтамжтай импульсийн дарааллыг үүсгэдэг.

Тиймээс хоёр телеграф мессежийг нэг ТС сувгаар нэгэн зэрэг дамжуулдаг, i.e. PM суваг нь хоёр телеграфын сувгаар нягтардаг.
^

Утасны хурд


Телеграфын мессеж бүр тодорхой хурдаар дамждаг. Телеграфын хурдыг секундэд дамжуулж буй энгийн телеграф илгээмжийн тоогоор хэмждэг. Хурдны нэгж нь бауд юм. Хэрэв нэг секундэд 50 энгийн илгээмжийг дамжуулдаг бол телеграфын хурд 50 бауд байна. Энэ тохиолдолд нэг энгийн мессежийн үргэлжлэх хугацаа нь дараахтай тэнцүү байна.

V = 50 Baud t 0 = 1 / 50 = 0.02 сек. = 20 мс;

V = 100 Baud t 0 = 1 / 100 = 0.01s = 10 мс.

Тиймээс телеграфын хурд нь энгийн мессежийн үргэлжлэх хугацаатай дараахь харьцаагаар хамаарна.

V = 1 / t 0; t0 = 1/V

Энгийн телеграф мессежийн үргэлжлэх хугацаа богино байх тусам телеграфын хурд өндөр болно.

Бүх зөвшөөрөгдсөн дамжуулах хурд:


  1. бага - 50, 100, 200 бауд;

  2. дундаж 660, 1200, 2400, 4800, 9600 baud;

  3. өндөр - 9600 гаруй бауд.
Бага хурдны бүлгийг операторын оролцоотой телеграф, өгөгдөл дамжуулахад ашигладаг. Уг утгыг тухайн хүний ​​текстийг дамжуулах, хүлээн авахдаа унших үед гар ашиглах чадварыг харгалзан сонгосон. Компьютер хооронд өгөгдөл дамжуулахад дунд болон өндөр хурдыг ашигладаг.

Телеграфын хурд нь телеграфын аппаратын төрлөөс хамаарна. Телеграфын шууд хэвлэх төхөөрөмжийн хувьд телеграфын хурдыг дараах томъёогоор тодорхойлно.

V = (N K) / 60,

Энд N нь минутанд төхөөрөмжөөр дамжуулж буй тэмдэгтүүдийн тоо;

K - нэг тэмдэгтийг дамжуулахад шаардагдах энгийн телеграф илгээмжийн тоо.

Ихэнх эхлэх цэгийн телеграфын төхөөрөмжүүд нь минутанд 400 тэмдэгт дамжуулах боломжийг олгодог бөгөөд нэг тэмдэгтийг 7.5 энгийн телеграф илгээмжээр дамжуулдаг. Тиймээс телеграфын хурд нь:

V = (400 · 7.5) / 60 = 50 бауд.

Мэдээлэл дамжуулах хурд (мэдээллийн хурд) нь секундэд байгаа мэдээллийн нэгжийн тоогоор хэмжигдэх ба дараах томъёогоор тодорхойлогддог.

B = (N K`) / 60,

Энд K` нь тэмдэгт бүрийг дамжуулах мэдээллийн нэгжийн тоо юм.

Жишээлбэл, B = (400 · 5) / 60 = 33.3 бит/с, учир нь таван элементийн MTK-2 кодыг ашиглах үед зөвхөн таван мэдээллийн элемент нь тэмдгийн талаархи мэдээллийг агуулдаг.
Өөрийгөө хянах асуултууд


  1. Кодын хослолыг дамжуулах үед гүйдэл дамжуулах шинж чанарт үндэслэн телеграфын аргуудыг жагсаах.

  2. Синхрон ба эхлүүлэх зогсоолын телеграф хоёрын ялгаа юу вэ?

  3. Аяны цахилгаан дамжуулах аргыг тайлбарлана уу.

  4. БНАСАУ-тай цахилгаан дамжуулах зарчмыг тайлбарлана уу.

  5. Цэргийн удирдлагын систем дэх телеграфын зарчмыг тайлбарла.

  6. Телеграфын хурдны тухай ойлголт. Хэмжилтийн нэгж.

Сэдэв 1.4 Мессежийн кодчилол
Энгийн бөгөөд шаардлагагүй кодууд. MTK-2, MTK-5, KOI-7, KOI-8, SKPD кодууд. Матриц ба циклийн кодчилол.
Мессежийг кодлох зарчим
^

Телеграфын кодууд


Мессежийг телеграфаар дамжуулахдаа мессежийн тэмдэгт бүрийг одоогийн болон урсгалгүй илгээмж эсвэл өөр өөр чиглэлийн одоогийн илгээмж болгон хувиргадаг. Энэ хослолыг кодын хослол гэж нэрлэдэг. Дамжуулсан тэмдэгтийг тохирох кодын хослолоор солих үйл явцыг кодчилол гэж нэрлэдэг. Кодын хослолууд болон дамжуулагдсан тэмдэгтүүдийн хоорондын захидал харилцааны хүснэгтийг код гэж нэрлэдэг.

Бүх салангид мессежийг тодорхой код ашиглан цахилгаан дохио болгон хувиргадаг. Эдгээр кодуудыг үндсэн гэж нэрлэдэг. Дараа нь дуу чимээний дархлааг нэмэгдүүлэхийн тулд хоёрдогч нэмэлт кодуудыг ашигладаг бөгөөд тэдгээр нь анхдагч кодыг ашиглан үүсдэг, жишээлбэл. Анхдагч блокуудын хослолоос тодорхой блокыг эмхэтгэж, математикийн хувиргалтыг ашиглан шалгах цифрүүдийг тодорхойлж, дараа нь шалгах ба мэдээллийн кодуудаас нэмэлт хоёрдогч кодын блокыг бүрдүүлдэг.

Анхны стандартчилсан цахилгаан телеграф код нь Морзын код байсан - тэмдэгтүүд нь янз бүрийн хугацаатай цахилгаан гүйдлийн тэсрэлт - цэг, зураасыг ашиглан дамжуулагдсан. Хамгийн богино мессеж буюу бүх кодын хослолыг бүрдүүлдэг t 0 үргэлжлэх цэгийг энгийн телеграф мессеж гэж нэрлэдэг. Зураасны үргэлжлэх хугацаа нь гурван энгийн телеграф мессежийн үргэлжлэх хугацаатай тэнцүү байна 3 t 0 . Янз бүрийн тэмдэгтүүдийг дамжуулахад тэгш бус тооны чип шаардлагатай тул энэ код жигд бус байна.

Нэг төрлийн код нь аливаа тэмдэгтийг дамжуулахад ижил тооны энгийн телеграф илгээмжийг хослуулан ашигладаг гэдгээрээ онцлог юм. Илгээмжийн гүйдэл ба гүйдэлгүй, эсвэл нэг чиглэлд гүйдэл, өөр чиглэлд гүйдэл гэсэн хоёр утгын хослолоос бүрдсэн нэг төрлийн кодуудын аль нэгийг хоёртын буюу хоёртын код гэж нэрлэдэг. Дамжуулах явцад энгийн илгээмжийн олж авсан одоогийн утгуудын тоог кодын суурь гэж нэрлэдэг. Нэг төрлийн n-элементийн хоёртын кодын хувьд А кодын хослолын боломжит тоог дараах илэрхийллээр тодорхойлно.

Энд m нь кодын суурь юм.

Таван элементийн код нь 2 5 =32 кодын хослол, долоон элементийн код 2 7 =128 кодын хослолыг өгдөг.

Баудотын код нь таван элементтэй, өөрөөр хэлбэл аливаа кодын хослол нь таван энгийн байрнаас бүрдэнэ.

Таван элементийн кодыг ашиглах үед 32 кодын хослол нь телеграф мессежийг дамжуулахад хангалтгүй юм. Кодын хослолын тоог хоёр аргаар нэмэгдүүлж болно: кодын хослол дахь элементийн тоог нэмэгдүүлэх эсвэл регистрийг нэвтрүүлэх. Энэ тохиолдолд шаардлагатай тооны тэмдэгтийг бүртгэлд (хоёр эсвэл нэг) хуваана: Орос, Латин, дижитал. Энэ тохиолдолд өөр өөр тэмдэгтүүд нь ижил кодын хослолоор дамждаг өөр өөр бүртгэлд байдаг боловч түүнийг дамжуулахаас өмнө дамжуулагдсан тэмдэгтийн байрлаж буй регистрт тохирох дохиог өгдөг. Бүртгэлийн кодын сул тал нь мессеж дамжуулах боломж буурах явдал юм. нэг регистрийн хослолыг гүйцэтгэх нь түүнийг дагаж мөрдөх кодын хослолын шифрийг буруу тайлахад хүргэдэг. Олон элементийн кодыг нэвтрүүлснээр хослолын үргэлжлэх хугацаа нэмэгдэж, улмаар нэгж хугацаанд дамжуулагдах мессежийн тоо буурдаг.

Олон улсын код MTK-2 нь таван элемент, гурван бүртгэлтэй. Одоогийн илгээмжийг 1, одоогийн бусыг - 0 гэж тэмдэглэсэн. Жишээлбэл, MTK-2 кодоор А тэмдэг (тэмдэг) - 11000, N тэмдэг - 01010 гэж бичнэ.

MTK-5 - долоон элемент, хоёр бүртгэлтэй.

Мэдээлэл боловсруулах систем дэх мэдээлэл солилцох кодууд нь хяналтын бүлэг ба график тэмдэгтүүдийг агуулдаг. График тэмдэгтүүдийн бүлэгт тоо, том жижиг үсэг, тусгай тэмдэгт орно. Бүх тэмдгийн багцаас ГОСТ нь N0-H4-ийн таван багцыг тогтоодог. Бүх багцад хяналтын тэмдэгт, тоо, тусгай тэмдэгт орно. H 0 багц нь том, жижиг латин үсгийг агуулдаг. H 1 багц нь зөвхөн орос үсгийг агуулдаг. Суулгасан бүх тэмдэгтүүдэд H3 орно. Set H 4 нь зөвхөн тоо, тусгай тэмдэгт, хяналтын тэмдэгтүүдийг агуулна.

KOI - 7 код нь гурван багцтай: KOI - 7N 1, KOI -7N 0, KOI - 7S 1 - нэмэлт үйлчилгээний тэмдэгтүүдийн код.

H 0, H 1 иж бүрэн багцын кодын бүтэц нь найман багана, арван зургаан эгнээ бүхий матриц юм. 0-ээс 7 хүртэлх багана, 0-ээс 15 хүртэлх мөрийг дугаарласан тул матрицын 128 кодын хослол бүрийг багцын нэр болон бутархай тоогоор тодорхойлно: тоологч нь баганын дугаар, хуваагч нь мөрийн дугаар. Жишээлбэл, H 0 4/5 нь Латин "E" үсэгтэй тохирч байна. Бутархай тооноос гадна хүснэгтийн дурын тэмдгийг b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 гэж тодорхойлсон кодын хослол хэлбэрээр өгдөг бөгөөд индексийн бит нь кодын серийн дугаарыг заадаг. хослол бит. Хамгийн чухал гурван битийг (b 7 b 6 b 5) кодын хүснэгтийн баганын дарааллын дугаар дээр дүрсэлсэн бөгөөд үлдсэн дөрөв (b 4 b 3 b 2 b 1) нь мөрийн дарааллын дугаарын түвшинд байна. Шугам руу дараалан дамжуулах үед хослол нь хамгийн бага ач холбогдолтой битээс эхэлдэг.

Стандарт SKPD өгөгдөл дамжуулах код нь найман элементтэй, хоёр бүртгэлтэй. Мэдээллийн долоон цифрээс гадна энэ хослол нь үйлчилгээний цифр болох найм дахь цифрийг агуулдаг. Найм дахь цифрийн утгыг кодын хослол дахь нийт нэгжийн тоо тэгш байхаар сонгосон. Энэ нь үндсэн алдаанаас хамгаалах боломжийг олгодог.

^

Илүүдэл кодчилол


Орчин үеийн өгөгдөл дамжуулах төхөөрөмжид матриц ба циклийн хоёр нэмэлт кодлох аргыг ихэвчлэн ашигладаг. Хоёр арга хоёулаа хангалттай том урттай тусдаа мэдээллийн блокуудыг кодлоход суурилдаг тул эдгээр кодуудыг блок код гэж нэрлэдэг. Сувгаар дамжих иж бүрэн блок нь m*q мэдээллийн бит ба r шалгах битийг агуулдаг. Сүүлийнх нь анхны мэдээллийн битүүд дээр арифметик үйлдлээр үүсгэгддэг.

Матрицын кодчилолд нэмэх модуль 2-ын үйлдлийг ашигладаг. Кодын хослолын анхны хоёртын тоог математик матриц хэлбэрээр бичдэг. Жишээлбэл, алдааны хамгаалалттай m=5,Q=5=>m*Q=25 таван элементийн кодын таван хослолыг дамжуулах хэрэгтэй. Эдгээр хослолуудыг матриц хэлбэрээр бичиж, ижил нэртэй цифрүүдийг нөгөөгийнхөө доор байрлуулъя.

1-р KK 01011 0+1+0+1+1=1

2-р CC 10001 1+0+0+0+1=0

3-р CC 11101 1+1+1+0+1=0

4-р KK 00111 0+0+1+1+1=1

5-р CC 10010 1+0+0+1+0=0

Бид бүх мөр, баганын модулийн 2-р нэмэлтийг гүйцэтгэдэг. Нэмэлтийн үр дүнд бид хоёр шалгах дугаарыг авдаг - мөр дээрх нийлбэр ба баганын нийлбэр. Тэдгээр. Матрицын кодын иж бүрэн блок нь таван мэдээллийн болон хоёр баталгаажуулалт гэсэн таван элементийн долоон хослолоос бүрдэнэ.

Туршилтын хослолыг ихэвчлэн блокийн төгсгөлд сувгаар дамжуулдаг. Хүлээн авагч өгөгдөл дамжуулах төхөөрөмжид RCD нь блокийн алдаагүй ажиллагааг шалгадаг. Энэ зорилгын үүднээс бүрэн блокийн зургаан мөр, зургаан баганыг шалгах битийг оруулаад модуль 2. Бүх нэмэлтүүдийн тэг үр дүн нь хүлээн авсан блокт алдаа байхгүй байгааг харуулж байна. Баруун багана эсвэл доод эгнээнд 1 байгаа нь блок дахь алдааны шинж тэмдэг юм.

Илүүдэл кодуудын өөр нэг ангилал бол цикл кодууд юм. Матрицын кодуудаас ялгаатай нь цикл кодчилолд математикийн гол үйлдэл нь хоёртын тоонуудыг хуваах явдал юм. Хуваагдах нь хоёртын тоо юм - анхны кодын хослол KK. Хуваагч нь бүхэл кодын хувьд нийтлэг хоёртын тоо юм. Энэ тоог генератор гэж нэрлэдэг. Цифрүүдийн тоо ба бүрдүүлэх дугаарын найрлага нь кодын аюулгүй байдлын шинж чанарыг тодорхойлдог, i.e. алдааны олон талт байдал. Анхны хослолыг үүсгэгч тоонд хуваах үр дүн нь хуваалт ба үлдэгдэл болно. Үлдсэн хэсэг нь шалгах бит хэлбэрээр бүрэн блокт орсон болно. Өөрөөр хэлбэл, мөчлөгийн кодын блок нь ногдол ашиг (мэдээллийн бит) ба үлдэгдэл (шалгах бит) хэсгээс бүрдэнэ. Хуваах замаар олж авсан коэффициентийг ашигладаггүй.

Циклийн кодын алдааг илрүүлэх, засах үндэс нь дараахь арифметик санал юм: хэрэв ногдол ашигт үлдэгдэл нэмж, гарсан тоог ижил хуваагчаар дахин хуваавал хуваагдал үлдэгдэлгүй болно. Кодын хослолыг шалгахын тулд хүлээн авагчийн алдаанаас хамгаалах төхөөрөмж нь энэ хослолыг кодлох үеийнхтэй ижил үүсгэгч тоогоор хуваана. Хэрэв алдаа байхгүй бол хуваахад 0-р үлдэгдэл гарна. Хэрэв үлдэгдэл нь 0-ээс ялгаатай бол энэ нь алдааны шинж тэмдэг бөгөөд хослолыг устгаж, дахин хүсэлт гаргах болно.

Жишээ нь: анхны мэдээллийн хослолын урт 11 бит, шалгах битийн тоо r = 4; мөчлөгийн кодын үүсгэгч дугаар нь 10011 утгатай байна.

Анхны хослолыг кодлох нь дараахь үйлдлүүдийг агуулна.

1) анхны хослолыг хоёртын код хэлбэрээр илэрхийлнэ.

Энэ тоог 10000 хэлбэрийн хүчин зүйлээр үржүүлж, 1-ийн баруун талд байгаа тэг цифрүүдийн тоо r-тэй тэнцүү байна.

11010010001*10000=110100100010000

2) 15 оронтой үр дүнд хүрсэн бүтээгдэхүүнийг 10011 үүсгэгч тоонд хуваана.

110100100010000 10011

10011 1100011010

Дөрвөн оронтой тоо хэлбэрээр хуваагдсан үлдсэн хэсэг нь шалгах цифрийг илэрхийлнэ. Хэрэв үлдэгдэл нь дөрвөөс бага цифртэй байвал зүүн талд байгаа тэгийн тоогоор нэмэх шаардлагатай.

3) Циклийн кодын бүрэн хослол нь 11 мэдээллийн бит ба 4 үлдэгдэл битээс бүрддэг.

Хүлээн авагч RCD-д мөчлөгийн кодын бүрэн хослолыг алдаагүй эсэхийг шалгахдаа 15 оронтой тоонуудын хослолыг ижил үүсгэгч 10011 тоонд хуваана. Хувааж, тэг үлдэгдэл гаргасны дараа эхний 11 цифрийг мэдээллийн хэрэглэгчдэд дараах байдлаар харуулна. алдаагүй.
Өөрийгөө хянах асуултууд


  1. Кодлох, телеграф код гэж юу вэ?

  2. Энгийн код болон илүүдэл кодуудын гол ялгаа нь юу болохыг тайлбарлана уу?

  3. Би кодын хослолын тоог хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?

  4. MTK-2, KOI-7, KOI-8, SKPD энгийн кодуудыг тайлбарлана уу.
5. Матриц кодын бүрэн кодын хослолыг бүрдүүлэх зарчмыг тайлбарла.

6. Цикл кодын бүрэн кодын хослолыг бүрдүүлэх зарчмыг тайлбарла
Туршилтын даалгавар

1. Энгийн кодуудыг ашиглан овог нэрийнхээ кодын хослолыг оруулна уу.
Сэдэв 1.5 Дискрет дохионы гажуудал
Бүртгэлийн аргууд. Залруулах чадвар. Ирмэгийн гажуудлын төрлүүд. Бутлах.
^ Дискрет мессежийн шинж чанарууд
Цэвэр мэдээллийн дамжуулах чадварыг үнэлэхийн тулд дамжуулах чадвар гэж нэрлэгддэг шинж чанарыг нэвтрүүлсэн - мэдээллийн хамт хэдэн үйлчилгээний элементийг дамжуулахаас хамаарч секундэд дамжуулж буй мэдээллийн нэгжийн (бит) тоо, өөрөөр хэлбэл. хүлээн авсан мэдээлэлд алдаа байгаа эсэх.

Үнэнч байдлын шинж чанар нь алдаа гарах магадлал юм.

R osh = n osh / n per.

Rosh - алдааны тоо,

N эгнээ – дамжуулагдсан элементүүдийн нийт тоо.

Бодит үйл ажиллагааны нөхцөлд үнэнч байдлыг элементүүд эсвэл хослолуудын алдааны түвшингээр илэрхийлдэг, жишээлбэл. хязгаарлагдмал хугацааны интервал дахь алдааны магадлал. Мессежийн телеграмыг дамжуулахдаа одоогийн алдааны түвшинг Kosh-ийг санал болгож байна< = 3 * 10-5, т.е. не более 3 ошибок на 100000 переданных трактов. При передаче данных К ош <= 10 -6

Дамжуулагчийн ирмэгийн гажуудал нь телеграфын аппарат дамжуулагчийн гаралт дээр шууд хэмжигдэх дамжуулагдсан элементүүдийн гажуудлын хэвийн утга юм. Ирмэгийн гажуудал нь нэгж интервал t 0 үргэлжлэх хугацааны% -аар хэмжигдэнэ. Дамжуулагчийн гажуудлын норм нь 2-4% байна.

Залруулах чадвар - терминал хүлээн авагчийн үйл ажиллагааны чанар, хоёртын дохионы гажуудлын нөлөөг тэсвэрлэх чадварыг тодорхойлдог. Залруулах чадвар нь ирмэгийн гажуудал, бутлах зэргээр ялгагдана. Тоон утгаараа залруулах чадварыг ирмэгийн гажуудлын хамгийн их утга эсвэл хүлээн авсан хослолын элементүүдийг хүлээн авагч алдаагүйгээр бүртгэх хамгийн их бутлах хугацаагаар илэрхийлдэг.

 cr = хамгийн ихдээ 8 нэмэлт

 dr =t dr max нэмэх

Орчин үеийн хүлээн авагчид t 0 үргэлжлэх хугацааны 25-50% -ийг засах чадвартай байдаг.

Тогтвортой байдлын маржин хүлээн авагчийн залруулах чадварын утга ба энэ хүлээн авагчийн оролт дахь ирмэгийн нийт гажуудлын утга хоорондын зөрүү

= нийт

Тиймээс хослолын элементүүдийг алдаагүй хүлээн авахын тулд тогтвортой байдлын маржин эерэг байх ёстой.

Найдвартай байдал өгөгдсөн үнэ цэнэ, эзэлхүүн, үргэлжлэх хугацаа бүхий мэдээллийг дамжуулах төхөөрөмжийн чадварыг тодорхойлдог. Эдгээр шаардлагуудын нэг буюу хэд хэдэн шаардлагыг биелүүлэхгүй байх нь татгалзах явдал юм. Татгалзах нь хэсэгчилсэн эсвэл бүрэн байж болно.

Бүрэн бүтэлгүйтэл - дамжуулах боломжгүй, учир нь тоног төхөөрөмж эсвэл суваг амжилтгүй болсон. Гүйцэтгэлийг хэсэгчлэн доройтуулж ажиллах чадварыг хадгалахыг хэсэгчилсэн гэмтэл гэж нэрлэдэг.

Найдвартай байдлыг үнэлэх, стандартчилахын тулд дараахь шинж чанаруудыг ашигладаг.


  • элемент эсвэл системийн эвдрэлийн түвшин  – нэг цагт эвдрэлийн дундаж тоо;

  • эвдрэлийн хоорондох дундаж хугацаа T 0 - солих боломжтой хоёр эвдрэлийн хоорондох хэвийн ажиллагааны дундаж хугацаа; T 0 =1 / , дараа нь бид тодорхойлж болно:

,
Энд T нь хоёр солигдох эвдрэлийн хоорондох зөв ажиллах хугацаа юм.

N нь ажиглалтын үеийн нийт бүтэлгүйтлийн тоо юм.

Бэлэн байдлын хүчин зүйл.

Кг=(Хэнд/(То+Тотк))

Тотк нь засвар үйлчилгээний ажилтны ур чадвар, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ зэргээс шалтгаалан эвдрэлийн дундаж хугацаа юм.

Бүх жагсаасан шинж чанарууд нь дундаж юм.
^ Дискрет дохионы гажуудал
Дамжуулсантай харьцуулахад хүлээн авсан цахилгаан дохионы аливаа өөрчлөлтийг гажуудал гэж нэрлэдэг. Эдгээр гажуудал нь дамжуулагдсан текстийн бие даасан тэмдэгтүүдийг буруу хүлээн авахад хүргэдэг бөгөөд энэ нь дамжуулагдсан мэдээллийг гажуудуулахад хүргэдэг. Телеграфын дохионы гажуудлын шалтгаан нь янз бүрийн төрлийн хөндлөнгийн оролцоо эсвэл харилцааны сувгийн хангалтгүй шинж чанар байж болно.

Утга учиртай мөчүүд

T0

t 0

t 0


t 1

t 1

0 1

Ач холбогдол бүхий интервалууд

Зурах. Ирмэгийн гажуудал

Телеграфын харилцааны найдвартай байдал нь телеграфын мессежийн гажуудлын зэргээс хамаарна. Гажуудал гэдэг нь хүлээн авсан болон дамжуулагдсан мессеж хоорондын зөрүүний зэрэг юм. дамжуулагдсан илгээмжтэй харьцуулахад хүлээн авсан илгээмжийн үргэлжлэх хугацаа, хэлбэрийн өөрчлөлт. Телеграф мессежийн гажуудал нь ахиу эсвэл хуваагдмал хэлбэртэй байж болно.

Ирмэгийн гажуудал гэдэг нь чухал мөчийг тохирох хамгийн чухал мөчтэй харьцуулахад өөр хэмжээгээр шилжүүлэх явдал юм. Илгээлтийн чухал мөчүүдийг нэг утгаас (1) нөгөөд (0) шилжих мөч гэж нэрлэдэг бөгөөд хоёр чухал мөчийн хоорондох зайг чухал интервал гэж нэрлэдэг. Тиймээс ирмэгийн гажуудал нь интервалын хамгийн тохиромжтой утгын үргэлжлэх хугацаатай харьцуулахад мэдэгдэхүйц интервалын үргэлжлэх хугацааны өөрчлөлтөөр илэрхийлэгддэг. Ирмэгийн гажуудал нь дамжуулагдсантай харьцуулахад хүлээн авсан энгийн телеграф мессежийн эхлэл эсвэл төгсгөлийн (эсвэл нэгэн зэрэг эхлэл эсвэл төгсгөл) өөр хэмжээгээр шилжих явдал юм.

Зураг a нь телеграфын аппарат дамжуулагчийн гаралт дээрх мессежүүдийг харуулав. Гажуудал байхгүй тохиолдолд мессежийг хүлээн авагч телеграфын реле эсвэл цахилгаан соронзонгоор t 1-ээр дамжуулна. Илгээмжийн саатал t 1 (бие даасан ирмэгийн эерэг гажуудал) нь тэдгээрийн хилийн ижил шилжилтийг үүсгэдэг (чухал мөчүүд). Хүлээн авсан илгээмжийн үргэлжлэх хугацаа нь дамжуулагдсан илгээмжийн үргэлжлэх хугацаатай тэнцүү хэвээр байна (Зураг b). Зураг В дээр гажуудсан мессежүүд байна. Гажилт нь илгээмжийн эхлэл ба төгсгөлийг tн ба tк өөр өөр хэмжээгээр шилжүүлэхээс бүрдэнэ. Илгээмжийн эхлэл нь tн утгаар, төгсгөл нь tк утгаар шилжсэн. Байшингийн гажуудлыг хувиар хэмжиж, дараах томъёогоор тодорхойлно.

Ирмэгийн гажуудлыг давамгайлах, санамсаргүй, шинж чанартай гэсэн гурван төрөлд хуваадаг.

Давамгайлал гэдэг нь мессежийн үргэлжлэх хугацааны байнгын өөрчлөлтөөр илэрхийлэгддэг гажуудал юм.

Санамсаргүй - хөндлөнгийн гүйдлийн нөлөөгөөр богиноссон эсвэл уртассан дамжуулалтын үргэлжлэх хугацаанд санамсаргүй хөндлөнгийн нөлөөллөөс үүдэлтэй.

Онцлог шинж чанар - илгээлтийн хослолоос хамааран дохионы гажуудлыг тодорхойлох, i.e. Богино мессежийн өмнө урт эсвэл эсрэгээр байгаа тохиолдолд л үүсдэг мессежийг тодорхойлох. Хүлээн авсан илгээмжийн үргэлжлэх хугацааны ялгаа их байх тусам шинж чанарын гажуудал их байх болно.

Байшингийн гажилтыг бүх төрлийн ирмэгийн гажуудлаар нэгэн зэрэг тодорхойлдог тул нийт гажуудал нь дараахь хэмжээтэй тэнцүү байна.

 ерөнхий =  pr +  har +  sl.
Фрагментууд нь илгээлтийн туйлшрал нь түүний нэг хэсэг эсвэл бүх хугацаанд тохиолдох үед илгээлтийн ийм гажуудал юм.

Бутархайн шалтгаан нь импульсийн шинж чанарын хамгийн хүчтэй хөндлөнгийн оролцоо, түүнчлэн богино хугацааны тасалдал юм. Хагархайн харагдах байдал нь санамсаргүй юм. Бутлах нь чухал байрлалын өөрчлөлтийн чиглэлийг тодорхойлдог тэмдэгтэй байдаг. Хагарлын үргэлжлэх хугацаа нь 0-ийн дотор хэлбэлздэг санамсаргүй хэмжигдэхүүн юм t 0. Ихэнх телеграф болон мэдээллийн сувгууд нь 0.5 т 0 орчим үргэлжилсэн хуваагдалаар тодорхойлогддог. Урт, богино бутлах нь бага тохиолддог. Бутлах хугацаанаас гадна тэдгээр нь мөн эрч хүчээр тодорхойлогддог, i.e. нэгж цаг тутамд бутлах тоо (цагт):

=
,

Энд n dr нь Тиз хэмжилтийн явцад бүртгэгдсэн хуваагдлын нийт тоо юм.  утга нь санамсаргүй байдлаар сонгосон CC элементийн хуваагдалд нөлөөлөх магадлалыг илэрхийлнэ.

Нэг нийтлэг шалтгаантай хуваагдлын бүлгүүдийг хуваах багц гэж нэрлэдэг.

Ирмэгийн гажуудал, бутлах нь хүлээн авсан мэдээллийн алдааны шалтгаан болдог. Алдаа - хүлээн зөвшөөрөгдсөн QC ​​элементийн чухал байрлалыг буруу тодорхойлсон. Энэ төрлийн алдааг элементийн алдаа гэж нэрлэдэг. Буруу хүлээн авсан элементүүдийн тооноос хамааран дан, давхар гэх мэт ялгааг гаргадаг. алдаанууд. Хүлээн зөвшөөрөхөд хамгийн тааламжгүй зүйл бол офсет алдаа гэж нэрлэгддэг давхар нөхөн олговрын алдаа юм - CC дотор 1-ээс 0-ээс 0-ээс 1 хүртэл нэгэн зэрэг шилжих. Жишээ нь:

Шилжүүлсэн 10110 00101 10101 00100

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн 10010 01001 11011 10111

Алдаа 00100 01100 01110 10011

Алдаа гарч болзошгүй:

1) мессежийг дамжуулж, дамжуулахад бэлтгэж буй операторын буруугаас;

2) дамжуулагч ба хүлээн авагч дахь алдаа, үгийн улмаас;

3) харилцаа холбооны сувгуудад янз бүрийн төрлийн хөндлөнгийн оролцоотой холбоотой.

Сувагт санамсаргүй байдлаар үүсч, дамжуулагдсан дохионы хамт хүлээн авагчийн оролтод ирдэг гадны хүчдэлийг хөндлөнгийн оролцоо гэж нэрлэдэг.
Өөрийгөө хянах асуултууд


  1. Дискрет мессежийн шинж чанарууд.
2. Найдвартай байдлыг үнэлэх, стандартчилахад ямар шинж чанаруудыг ашигладаг вэ?

  1. Гажуудал үүсэх шалтгааныг жагсаа.

  2. Ямар гажуудлыг захын гажуудал гэж нэрлэдэг вэ?

  3. Чухал мөч, чухал интервал гэсэн ойлголтыг тайлбарла.

  4. Ирмэгийн гажуудлын төрлийг жагсаа.

  5. 25% -ийн телеграфын залруулга хийх чадвартай ирмэгийн гажуудлын зөвшөөрөгдөх хэмжээ хэд вэ.

  6. Ямар гажуудлыг хуваагдал гэж нэрлэдэг вэ?

  7. Ямар шалтгааны улмаас алдаа гарч болох вэ?
8. Интерференц гэж юу вэ?
Туршилтын даалгавар
1.Телеграфийн өгөгдсөн хурдтай нэг туйлтай телеграфын үед хүснэгтэд заасан үсгийн эхлэл-зогсоолын хослолын цагийн диаграммыг гажилтгүй, гажилттай зур.

2. Синхрон гажилтын зэргийг тодорхойлох.

3. Эхлэл-зогсоолын шилжилтийн шилжилт нь бүртгэлийн мөчүүдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг тайлбарла.

4. Эхлэл-зогсоолын шилжилтийг саатал руу t эгнээгээр шилжүүлэх үед зөвшөөрөгдөх ирмэгийн гажуудлын хэмжээг тодорхойлох.


Тоо

Сонголт

Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Шинжлэх ухаан, боловсролын яам

Олон талт коллеж

Хойд Казахстан улсын их сургууль

академич М.Козыбаевын нэрэмжит

"Гажилтыг хэмжих хэрэгсэл" сэдвээр

Гүйцэтгэсэн: оюутнууд гр. RES-k-09

Решетов И.И., Бакутин И.А.

Шалгасан: багш

Михайлов А.Н.

Петропавловск, 2011 он

Телеграфын суваг дахь гажуудал, тэдгээрийн стандартууд ……………………………3

Телеграфын суваг, тоног төхөөрөмжийг шалгах, тохируулах …………………..8

ETI-69-ийн тактик-техникийн шинж чанар……………………………..11

Телеграфын сувгийн гажуудлыг хэмжих арга зүй……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дүгнэлт………………………………………………………………17


Телеграфын суваг дахь гажуудал, тэдгээрийн стандарт

Хэлхээ, холбооны сувгаар дамждаг салангид дохио нь гажуудал, янз бүрийн хөндлөнгийн оролцоонд өртдөг бөгөөд үүний үр дүнд хүлээн авсан импульс нь дамжуулагдсанаас хэлбэр, үргэлжлэх хугацаа, туйлшралын хувьд ялгаатай байж болно.

Хүлээн авсан импульсийн хэлбэрийг жишээлбэл, реле, гох болон үүнтэй төстэй элементүүдийг ашиглан амархан сэргээж болно. Гэсэн хэдий ч хэлбэрийг сэргээх үйл явц нь хүлээн авсан импульсийн үргэлжлэх хугацааны нэмэлт өөрчлөлт дагалдаж болно, учир нь эдгээр элементүүд нь хязгаарлагдмал мэдрэмжтэй байдаг (үйл ажиллагааны босго).

Релений элементийн ln хариу урвалын босго зөв байвал импульс нь гажуудалгүйгээр бүртгэгдэж, зөвхөн тодорхой хугацаанд дамжуулагдсантай харьцуулахад шилждэг (Зураг 37a). Хариу өгөх босгыг өөрчлөх нь бүртгэгдсэн импульсийн үргэлжлэх хугацааг өөрчлөхөд хүргэдэг. Босгоны өсөлт нь одоогийн импульсыг богиносгодог (Зураг 37б), босго буурах нь уртасгахад хүргэдэг (Зураг 37c).

Хүлээн авсан импульсийн үргэлжлэх хугацааны өөрчлөлтийг ихэвчлэн захын гажуудал гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь зэргэлдээх мессежүүдийн харгалзах богиносгосон эсвэл уртассаны улмаас өгөгдсөн импульсийн уртасгах, богиноссон байдлаар илэрдэг.

Тэсрэлт богиноссон нь бичлэгийн элементээр бичигдэхгүй тийм утгад (сүүдэрлэсэн хэсэг) хүрч болох ба жишээ нь гүйдлийн тэсрэлт болон дараах td-ийн үргэлжлэх хугацаатай гүйдлийн бус тэсрэлтийн оронд нэг байна. 2td үргэлжлэх гүйдлийн тэсрэлтийг бүртгэнэ. Тиймээс импульс хүлээн авах үед алдаа гарч болзошгүй бөгөөд үүнийг импульсийн алдаа гэж нэрлэдэг. Сүүлд нь нэг мессежийн тэмдэгтийн дамжуулсан хослолын оронд өөр тэмдэгт бичигдсэн тохиолдолд дохионы алдаа гарч болзошгүй (жишээлбэл, зураг дээр IOII, IIII хослолын оронд тэмдэглэсэн).

Алдаа нь бас өөр байдлаар тохиолдож болно (Зураг 38), жишээлбэл, илгээлт нь хангалттай хугацаатай, эсрэг туйлтай хүчтэй хөндлөнгийн оролцоонд өртөх үед. Хэрэв ийм хөндлөнгийн үргэлжлэх хугацаа нь tdr бол бутлах гажуудал гэж нэрлэгддэг гажуудал үүсдэг<

Тиймээс импульсийг хүлээн авах, гажуудуулах алдаа нь сувагт байгаа ижил хөндлөнгийн шалтгаануудын янз бүрийн илрэлээс үүдэлтэй байдаг.

Ашиглалтын явцад хяналт тавих гол үзүүлэлтүүд нь найдвартай байдал, ирмэгийн гажуудал юм.

Найдвартай байдлыг нэг элемент болон цагаан толгойн үсгийн алдааны түвшингээр тодорхойлно. Энэ нь дамжуулагдсан мэдээллийн чанарыг тодорхойлдог ерөнхий үзүүлэлт юм. Зөвшөөрөгдөх алдааны хязгаарыг дамжуулах хурдаас хамааран тогтоодог.

Шууд бусаар найдвартай байдал нь ирмэгийн гажилтаар тодорхойлогддог. Хэдийгээр ирмэгийн гажуудал болон алдаа (буруу хүлээн авсан тэмдэг) хоёрын хооронд нэг нэгээр нь харгалзах зүйл байхгүй ч ирмэгийн гажуудал зөвшөөрөгдөх нормоос хэтэрсэн тохиолдолд алдаа гарах магадлал өндөртэй гэж хэлж болно.

Шинж чанараар нь захын гажуудлыг ихэвчлэн давамгайлсан гажуудал (n), шинж чанар (x) болон санамсаргүй (c) гажуудал гэж гурван бүлэгт хуваадаг. Энэ нь терминалын төхөөрөмжийн дамжуулах, хүлээн авах төхөөрөмжөөс үүссэн гажуудлыг тооцдоггүй.

Давамгай байдлын гажуудлын нэг онцлог нь цаг хугацааны явцад тэдгээрийн хэмжээ, шинж тэмдгийн тогтмол байдал юм. Сувгийг тааруулахдаа хүлээн авагч төхөөрөмжид зохих тохируулга хийснээр тэдгээрийг арилгаж болно. Онцлог гажуудлын шинж чанар нь дамжуулагдсан импульсийн дарааллын шинж чанараас хамаарах хэмжээ юм. Эдгээр гажуудал нь холбооны суваг, хэлхээн дэх түр зуурын процессоор тодорхойлогддог.

Ихэвчлэн хөндлөнгийн оролцооноос үүдэлтэй санамсаргүй гажуудлын хэмжээ нь санамсаргүй бөгөөд янз бүрийн хуулиудын дагуу цаг хугацааны явцад өөрчлөгддөг. Хатуу утгаараа давамгайллын өвөрмөц гажуудал нь санамсаргүй байдлаар үүсдэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Гэсэн хэдий ч зохих тохируулга хийснээр тэдгээрийг үргэлж арилгаж болно.

Дискрет сувагт өөрийн изохрон (синхрон) ба эхлэх-зогсоолын гажуудлын харьцангуй зэргийг хэвийн болгодог. Нэрлэсэн дамжуулах хурдтай энгийн сувгийн тооноос хамааран гажуудал нь Хүснэгт 6-д заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой.

Шилжүүлсэн сувгуудын хувьд нэг энгийн сувгийн зөвшөөрөгдөх норм, сэлгэдэггүй сувгийн хувьд долоон энгийн сувгийн нормыг баримтлах хэрэгтэй.

Хүснэгт 6.

Энгийн сувгийн тоо

Ирмэгийн гажуудлын зөвшөөрөгдөх харьцангуй зэрэг

Изохрон (синхрон)

эхлэх-зогсоох


PM сувгуудаар 200, 600, 1200 бадын хурдтайгаар салангид дохиог дамжуулахдаа шилжүүлсэн болон залгаагүй сувгийн хувьд харьцангуй бие даасан гажуудал тус тус 20, 30, 35%-иас хэтрэхгүй байх ёстой.

Шилжүүлэгч төхөөрөмжөөс үүссэн гажуудал нь 2% -иас хэтрэхгүй байх ёстой бөгөөд гар болон автомат ажиллагааны үед телеграфын аппарат дамжуулагч - төхөөрөмжийг тохируулах үед 5%, ашиглалтын явцад 8% -иас хэтрэхгүй байх ёстой.
Телеграфын суваг, тоног төхөөрөмжийг шалгах, тохируулах

Телеграфын холбооны системийн үйл ажиллагааны янз бүрийн үе шатанд гажуудлыг арилгахын тулд туршилт, тохируулгын ажлыг гүйцэтгэдэг.

Байршуулах, ажиллуулахад бэлтгэх үе шатанд тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг шалгаж, тохируулна.

Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг шалгах үндэс нь "өөрөө" турших зарчим юм. Энэ тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн дамжуулах замын гаралт нь хүлээн авах замын оролттой холбогдсон байна. Туршилтын дохиог төхөөрөмжийн туршсан TG сувгийн оролтод нийлүүлдэг бөгөөд энэ нь дамжуулах замын дагуу дамждаг бөгөөд дараа нь хүлээн авах замын дагуу сувгийн гаралт дээр ирдэг. Тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийг сувгийн гаралт дээрх эдгээр дохионы гажуудал, зэргээс хамаарч үнэлдэг. Тиймээс бүх тоног төхөөрөмжийн нэгж, цэгийн мэдрэгч, хяналтын төхөөрөмжүүдийн ажиллагааг шалгана.

Тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан төхөөрөмж ашиглан тохируулж, дараахь зүйлийг хийнэ.

Суваг бүрийг дамжуулах, хүлээн авах телеграфын хэлхээн дэх гүйдлийг тохируулах;

Сувгуудыг төвийг сахисан горимд тохируулах

Үүний дараа телеграфын төхөөрөмжийг ТС сувагт шилжүүлж, корреспонденттэй телеграфын сувгуудыг тохируулна. Энэ тохиолдолд ТТ төхөөрөмжөөр нягтруулахаар хуваарилсан PM сувгийн үлдэгдэл сулралт байгаа эсэхийг шалгаж, шаардлагатай хүлээн авах, дамжуулах түвшинг тогтоох шаардлагатай. Хэрэв холболт тогтворгүй бол утасны сувгийг далайцын шинж чанар, давтамжийн бууралтын шинж чанарын дагуу шалгах хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд шугаман бус гажуудлын хэмжилтийг хийж болно.

PM сувгийг шалгах, тохируулах аргуудыг "Цэргийн хээрийн олон суваг дамжуулах систем" хичээл дээр авч үзнэ.

TT сувгуудыг хоёр чиглэлд нэгэн зэрэг тохируулдаг. Сувгуудыг эсрэг станцаас суваг руу илгээсэн туршилтын дохион дээр үндэслэн саармаг горимд тохируулна. 1:1 туршилтын дохио ("цэг") нь мэдээлэл дамжуулахад ашиглагддаггүй бусад сувгаар дамждаг.

Сувгийг урагш болон урвуу чиглэлд бүрэн шалгахын тулд турших сувгийн хүлээн авах, дамжуулах залгууруудыг холбосноор эсрэг станцад тогтмол гүйдлийн гогцоо суурилуулсан.

Утасны сувгийн гаралтыг эсрэг талын станцын оролттой холбох замаар бүх телеграфын сувгуудын гогцоо туршилтыг хийж болно.

Тохируулсан суваг нь терминалын телеграфын төхөөрөмж (телеграфын төхөөрөмж) дээр телеграфын төхөөрөмжийн өрөөнд ашиглалтад орно. Үүний зэрэгцээ OTU-г энэ хугацаанд шалгаж, тохируулах ёстой.

Механикууд TG дамжуулах, хүлээн авах хэлхээний хүчдэл, тэдгээрийн холболтын зөв эсэхийг шалгаж, шаардлагатай бол тохируулна.

Харилцаа холбоонд орсны дараа TG станцын механикууд хяналтын текстийн зөв эсэхийг шалгана.

Ашиглалтын явцад оптик дохиоллын харааны хяналт, хяналтын цэгүүдийн гүйдлийн хүчдэл, түвшинг үе үе хэмждэг.

Телеграфын суваг, төхөөрөмжийг гажуудлын хэмжээг тодорхойлоход илүү бүрэн тохируулахын тулд TG дохионы гажуудлын тоолуур, жишээлбэл, ETI-69, ETI-64, IK-ZU-1, IK-1U ашигладаг. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь туршилтын дохионы мэдрэгч ба IKI захын гажуудлын хэмжигчийг агуулдаг.
ETI-69-ийн гүйцэтгэлийн шинж чанарууд

Зорилго:

ETI-69 төхөөрөмж нь телеграфын мэдээний гажуудлыг хэмжих, телеграфын суваг, тоног төхөөрөмж, реле турших зориулалттай.

Энэхүү төхөөрөмж нь 50, 75, 100, 150, 203 бадын тогтмол хурдтайгаар эхлүүлэх-зогсоох горимд цахилгаан мэдээний гажуудлыг хэмжих боломжийг олгодог.

Энэхүү төхөөрөмж нь хурдны жигд тохируулгатай эхлүүлэх-зогсоох горимд цахилгаан мэдээний гажуудлыг хэмжих боломжийг олгодог.

Энэхүү төхөөрөмж нь синхрон горимд, мөн үргэлжлэх хугацааны хэмжилтийн горимд 44-112 бадын жигд хурдтай, + 150, 200, 300 бадын хурдыг жигд тохируулах боломжтой. 12-12%.

Start-stop горимд тогтмол хурдны үзүүлэлтүүдийн хазайлт нь хэвийн температурт ± 0.2%, хэт өндөр температурт ± 0.5% -иас хэтрэхгүй байна.

Энэхүү төхөөрөмж нь бүх хурдны үндсэн хүрээний дотор 2% хүртэл ирмэгийн гажуудлын хэмжсэн утгыг бүх хурдаар, үндсэн хүрээний хагаст 1% хүртэл тоолох салангид аргыг ашигладаг. Гажуудлын утгыг харуулсан тоонуудын дагуу 0-ээс ± 25% хүртэл тооцож, хуваах утга ба хэмжилтийн хязгаарыг 2 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой.

2% тутамд уншихад 200 Baud хүртэл хурдтайгаар өөрийн мэдрэгчээс гажуудлыг хэмжихэд хэмжих хэсгийн алдаа нь ±2% -иас хэтрэхгүй, 1% - ±1% -аас хэтрэхгүй; 200 ба 300 Baud хурдтай үед энэ алдаа нь 2% тутамд уншихад ± 3%, 1% тутамд уншихад ± 2% байна.

2% -иар тоолох үед 50 бадын телеграфын хурдтай 1000 энгийн илгээмжийн дамжуулалттай тохирох хэмжилтийн сессийн үед өөр төхөөрөмжийн мэдрэгчээс хүлээн авах үед синхрон горимд байгаа төхөөрөмжийн ажиллагааны алдаа ±3% -иас хэтрэхгүй байх ба 1% - ±2% хүртэл тоолох үед.

Төхөөрөмж нь хэмжилт хийх явцад ерөнхий эсвэл эхлэх-зогсоох гажуудлын утга эсвэл тэдгээрийн хамгийн их утгыг бүртгэдэг.

Энэхүү төхөөрөмж нь эхлэх-зогсоох мөчлөгийн мессеж бүрийн урд талын гажуудлыг хэмжих боломжийг олгодог.

Төхөөрөмж нь гажуудлыг шинж тэмдгийг нь тодорхойлох замаар санамсаргүй, онцлог шинж чанартай, давамгайлсан гэж хуваах боломжийг олгодог.

Төхөөрөмжийн оролтын төхөөрөмж нь тэгш өнцөгт ба бөөрөнхий илгээмжийг нэг туйлтай горимд 100 бауд хүртэл хурдтайгаар, хоёр туйлт илгээмжийг бүх хурдаар хүлээн авах боломжийг олгодог. Хоёр туйлтай горимд оролтын төхөөрөмжийн хамгийн бага гүйдэл нь 2 мА, нэг туйлтай горимд 5 мА байна.

Төхөөрөмжийн оролтын төхөөрөмж нь тэгш хэмтэй бөгөөд 25, 10, 3, 1 ба 0.1 к0м оролтын эсэргүүцлийн дараах зэрэглэлд хэмжсэн хэлхээнд зэрэгцээ болон цуваа холболт хийх боломжийг олгодог. Оролтын төхөөрөмж нь нэг туйлтай горимд 130 В хүртэл, хоёр туйлт горимд ± 80 В хүртэл туршилт хийсэн хэлхээнд шугаман хүчдэлийг ашиглах зориулалттай.

Төхөөрөмжийн туршилтын дохио мэдрэгч нь дараах төрлийн дохиог үүсгэдэг.

"+" товчийг дарна уу;

"-" дээр дарах;

- “1:1” (цэг);

Олон улсын №2 кодын дагуу "Ры" гэсэн бичвэр, түүнчлэн "Р" ба "У" хослолыг тусад нь;

"5:1" хослолыг автоматаар солих

Төхөөрөмжийн үүсгэсэн хоёр туйлт мессежийн алдаа 1% -иас хэтрэхгүй байна.

Мэдрэгч нь 0-50 мА ачааллын гүйдлийн үед 120 ± 30 В хүчдэлтэй нэг туйлтай дохио, ± 60 ± 15 В-ын хоёр туйлтай дохиог, мөн хүчдэлтэй нэг туйл ба хоёр туйлтай дохиог үүсгэдэг. 0-ээс 25 мА хүртэлх ачааллын гүйдлийн үед 20 + 6-8 В. Төхөөрөмжийн гаралтын эсэргүүцэл нь 200 Ом-оос ихгүй байна.

Төхөөрөмжийн мэдрэгч нь 130 В хүртэлх шугамын хүчдэлийн гадаад эх үүсвэртэй ачаалал бүхий төхөөрөмжийн гаралтын терминалуудад холбогдсон үед таслагч горимд ажилладаг.

Төхөөрөмжийн мэдрэгч нь хэт ачааллын хамгаалалт, богино залгааны дохиолол, шугаман тэжээлийн хангамжийн туйлшралын өөрчлөлтөөс хамгаалагдсан байдаг.

Энэхүү төхөөрөмж нь өөрийн мэдрэгчийн дохионд 95% хүртэл гажуудал, түүнчлэн 92% хүртэлх гадаад мэдрэгчийг 10 ба 1% -ийн алхамаар нэвтрүүлэх боломжийг олгодог.

Оруулсан гажуудал нь тэдгээрийн аль нэг тэмдгийг гараар суурилуулсан давамгайлсан хэлбэрийн гажуудал, түүнчлэн эхлүүлэх зогсолтын мөчлөгийн хугацаанд давамгайлах тэмдгийг ± 89% хүртэл автоматаар өөрчлөх замаар ±50% хүртэл байдаг.

Төхөөрөмж нь "ӨӨРӨӨД" горимд гүйцэтгэлийн шалгалт өгдөг.

Реле туршилтын нэгж бүхий төхөөрөмж нь RP-3 төрлийн телеграфын релений саармаг байдал, ухрах, үсрэх зэргийг шалгах, тохируулах боломжийг олгодог.

Релений саармаг байдал, буцах байдлыг шалгах нь үйл ажиллагааны, туршилтын болон динамик горимд тэгш өнцөгт тэсрэлтээр хийгддэг.

Төхөөрөмж нь 50 Гц давтамжтай 127+13-25 В буюу 220+22-44 В-ын ээлжит гүйдлийн сүлжээнээс тэжээгддэг.

ETI-69 төхөөрөмж нь телеграф мессежийн гажуудлыг хэмжих, телеграфын суваг, тоног төхөөрөмж, реле турших зориулалттай.

ETI-69-ийн техникийн шинж чанарууд:

Энэхүү төхөөрөмж нь 50, 75, 100, 150, 203 бадын тогтмол хурдтайгаар эхлүүлэх-зогсоох горимд цахилгаан мэдээний гажуудлыг хэмжих боломжийг олгодог. Энэхүү төхөөрөмж нь хурдны жигд тохируулгатай эхлүүлэх-зогсоох горимд цахилгаан мэдээний гажуудлыг хэмжих боломжийг олгодог.
Энэхүү төхөөрөмж нь синхрон горимд, мөн үргэлжлэх хугацааны хэмжилтийн горимд 44-112 бадын жигд хурдтай, + 150, 200, 300 бадын хурдыг жигд тохируулах боломжтой. 12-12%.

Start-stop горимд тогтмол хурдны үзүүлэлтүүдийн хазайлт нь хэвийн температурт ± 0.2%, хэт өндөр температурт ± 0.5% -иас хэтрэхгүй байна. Энэхүү төхөөрөмж нь бүх хурдны үндсэн хүрээний дотор 2% хүртэл ирмэгийн гажуудлын хэмжсэн утгыг бүх хурдаар, үндсэн хүрээний хагаст 1% хүртэл тоолох салангид аргыг ашигладаг. Гажилтын утгыг 0-ээс ± 25% хүртэл харуулсан тоонуудыг ашиглан хуваах утга ба хэмжилтийн хязгаарыг 2 дахин нэмэгдүүлэх боломжтойгоор тооцоолно.
2% тутамд уншихад 200 Baud хүртэл хурдтайгаар өөрийн мэдрэгчээс гажуудлыг хэмжихэд хэмжих хэсгийн алдаа нь ±2% -иас хэтрэхгүй, 1% - ±1% -аас хэтрэхгүй; 200 ба 300 Baud хурдтай үед энэ алдаа нь 2% тутамд уншихад ± 3%, 1% тутамд уншихад ± 2% байна.
2% -иас хойш тоолох үед 1000 энгийн илгээмжийн дамжуулалттай тохирох хэмжилтийн сессийн үед өөр төхөөрөмжийн мэдрэгчээс хүлээн авах үед синхрон горимд байгаа төхөөрөмжийн ажиллагааны алдаа нь 50 бадын телеграфын хурдтай, 2% -иас хойш тоолох үед ±3% -иас хэтрэхгүй; мөн 1% - ± 2% хүртэл тоолох үед.
Төхөөрөмж нь хэмжилт хийх явцад ерөнхий эсвэл эхлэх-зогсоох гажуудлын утга эсвэл тэдгээрийн хамгийн их утгыг бүртгэдэг. Энэхүү төхөөрөмж нь эхлэх-зогсоох мөчлөгийн мессеж бүрийн урд талын гажуудлыг хэмжих боломжийг олгодог. Төхөөрөмж нь гажуудлыг шинж тэмдгийг нь тодорхойлох замаар санамсаргүй, онцлог шинж чанартай, давамгайлсан гэж хуваах боломжийг олгодог.
Төхөөрөмжийн оролтын төхөөрөмж нь тэгш өнцөгт ба бөөрөнхий илгээмжийг нэг туйлтай горимд 100 бауд хүртэл хурдтайгаар, хоёр туйлт илгээмжийг бүх хурдаар хүлээн авах боломжийг олгодог. Хоёр туйлтай горимд оролтын төхөөрөмжийн хамгийн бага гүйдэл нь 2 мА, нэг туйлтай горимд 5 мА байна.

Төхөөрөмжийн оролтын төхөөрөмж нь тэгш хэмтэй бөгөөд оролтын эсэргүүцлийн дараах зэрэглэл бүхий хэмжсэн хэлхээнд зэрэгцээ болон цуваа холболт хийх боломжийг олгодог: 25, 10, 3, 1 ба 0.1 к0м. Оролтын төхөөрөмж нь нэг туйлтай горимд 130 В хүртэл, хоёр туйлт горимд ± 80 В хүртэл туршилт хийсэн хэлхээнд шугаман хүчдэлийг ашиглах зориулалттай.

Төхөөрөмжийн туршилтын дохио мэдрэгч нь дараах төрлийн дохиог үүсгэдэг.
- "+" товчийг дарна уу;
- "-" товчийг дарна уу;
- “1:1” (цэг);
- “6:1”;
- "1:6";
- олон улсын №2 кодын дагуу “Ры” бичвэр, түүнчлэн “Р”, “У” хослолыг тусад нь бичнэ;
- автоматаар ээлжлэн "5:1" хослолууд

Төхөөрөмжийн үүсгэсэн хоёр туйлт мессежийн алдаа 1% -иас хэтрэхгүй байна. Мэдрэгч нь 0-50 мА ачааллын гүйдлийн үед 120 ± 30 В хүчдэлтэй нэг туйлтай дохио, ± 60 ± 15 В хүчдэлтэй хоёр туйлтай дохиог, мөн нэг туйл ба хоёр туйлтай дохиог үүсгэдэг. 0-ээс 25 мА хүртэлх ачааллын гүйдлийн үед 20 + 6-8 В хүчдэлтэй. Төхөөрөмжийн гаралтын эсэргүүцэл нь 200 Ом-оос ихгүй байна.

Төхөөрөмжийн мэдрэгч нь 130 В хүртэлх шугамын хүчдэлийн гадаад эх үүсвэртэй ачаалал бүхий төхөөрөмжийн гаралтын терминалуудад холбогдсон үед таслагч горимд ажилладаг.
Төхөөрөмжийн мэдрэгч нь хэт ачааллын хамгаалалт, богино залгааны дохиолол, шугаман тэжээлийн хангамжийн туйлшралын өөрчлөлтөөс хамгаалагдсан байдаг.

Энэхүү төхөөрөмж нь өөрийн мэдрэгчийн дохионд 95% хүртэл гажуудал, түүнчлэн 92% хүртэлх гадаад мэдрэгчийг 10 ба 1% -ийн алхамаар нэвтрүүлэх боломжийг олгодог.

Оруулсан гажуудал нь тэдгээрийн аль нэг тэмдгийг гараар суурилуулсан давамгайллын хэлбэрийн гажуудал, түүнчлэн эхлэх-зогсоох циклийн хугацаанд ±89% хүртэл давамгайлах тэмдгийг автоматаар өөрчлөхөд ±50% хүртэл байдаг.

Төхөөрөмж нь "ӨӨРӨӨД" горимд гүйцэтгэлийн шалгалт өгдөг. Реле туршилтын нэгж бүхий төхөөрөмж нь RP-3 төрлийн телеграфын релений саармаг байдал, ухрах, үсрэх зэргийг шалгах, тохируулах боломжийг олгодог. Релений саармаг байдал, өгөөжийг үйл ажиллагааны, туршилтын болон динамик горимд тэгш өнцөгт тэсрэлт ашиглан шалгана.

Төхөөрөмж нь 50 Гц давтамжтай 127+13-25 В буюу 220+22-44 В-ын ээлжит гүйдлийн сүлжээнээс тэжээгддэг.
Сүлжээний нэрлэсэн хүчдэлд төхөөрөмжийн зарцуулсан хүч нь 100 ВА-аас хэтрэхгүй.

Төхөөрөмжийн нийт хэмжээ нь 220x335x420 мм байна. Жин 21 кг-аас ихгүй байна.
BIR блокийн нийт хэмжээ нь 225x130x125 мм байна. Жин 1.6 кг.

Төхөөрөмжийн ажиллах температурын хүрээ -10-аас +50 ° C байна.

Та ETI-69 хадгалах сангаас төхөөрөмжийг (телеграфын илгээмжийн гажуудлыг хэмжих, телеграфын суваг, тоног төхөөрөмж, реле турших) вэбсайт дээр онлайн захиалга өгөх эсвэл компанийн менежерүүдтэй холбоо барьж үйлдвэрийн үнээр худалдаж авах боломжтой. ОХУ болон Казахстан улсын бүх бүс нутагт хүргэлт.

© 2024 ermake.ru -- Компьютер засварын тухай - Мэдээллийн портал