Cтраница 3
Прямой принцип установления соединений характеризуется тем, что приборы, выбирающие направление и свободную линию в этом направлении, после установления соединения используются для образования разговорного тракта. Этот принцип установления соединений используется в большинстве систем АТС, в которых в качестве основного коммутационного механизма применяются искатели. В частности, декадно-шаговые и машинные системы АТС относятся к системам с прямым принципом установления соединений. [31]
![]() |
Схема импульсной цепи. [32] |
В регистровых системах ( координатные и машинные АТС) процессы приема импульсов набора и управления приборами, коммутирующими разговорный тракт, разделены во времени. При этом импульсная цепь должна обеспечивать передачу импульсов набора номера в счетно-фиксирующее устройство, которое затем выдает сигналы для управления коммутационными механизмами. Подключение счетно-фиксирующего устройства ( СФУ) к импульсной цепи показано на рис. 5.12 пунктиром. [33]
![]() |
Импульсная цепь. [34] |
В регистровых системах ( координатные и машинные АТС) процессы приема импульсов набора номера и управления приборами, коммутирующими разговорный тракт, разделены во времени. При этом импульсная цепь должна обеспечивать передачу импульсов набора номера в счетно-фиксирующее устройство, которое затем выдает сигналы для управления коммутационными механизмами. [35]
В настоящее время получили распространение системы АТС с обходным принципом управления установлением соединения - координатные АТС. В этих системах АТС имеются общие управляющие устройства - маркеры, регистры, кодовые приемники, передатчики. Время занятия общих управляющих устройств при управлении соединением имеет существенное значение, так как от него зависит количество коммутационных механизмов, обслуживаемых одним маркером. [36]
Это приводит к снижению устойчивости связи, к увеличению токов электрического эха и увеличению искажений от обратной связи. Применение же четырехпроводных транзитных соединений не снижает устойчивости результирующей связи и не увеличивает искажений от обратной связи, так как число путей для токов обратной связи не увеличивается, однако мешающее действие токов электрического эха, как и при двухпроводном транзите, возрастает. При осуществлении транзитных соединений должны выполняться следующие условия: 1) коммутируемые участки тракта должны иметь одинаковые характеристические сопротивления и одинаковые системы тонального вызова; 2) в точках транзитного соединения должно осуществляться автоматическое выравнивание уровней передачи и приема для соблюдения диаграммы уровней, что обеспечивает норму затухания создаваемого тракта; 3) коммутационные механизмы должны быть многопроводными. Эти условия легко выполняются при наличии стандартной аппаратуры на всех участках трактов. [37]
Системе термостат-обогреватель присущ ряд ограничений, характерных для всех систем с обратной связью. Эффективность датчика определяется его точностью. Если термометр измеряет температуру воздуха не точно, то и температура помещения будет, соответственно, отличаться от требуемого уровня. Кроме того, эта система не может реагировать на изменения температуры быстрее, чем это позволяют возможности термометра, коммутационного механизма и обогревателя. Помимо этого, термостат рассчитан на работу только в определенных климатических условиях. Его функционирование базируется на предположении, что климатические воздействия будут всегда сводиться к тому, чтобы понизить температуру в помещении ниже требуемого уровня. Если погода начнет меняться более радикально, как это, например, происходит летом, то подобная система перестанет функционировать и обеспечивать заданное значение температуры, - она просто не умеет понижать ее. Если вы хотите также предусмотреть и воздействие летней жары, вам понадобится устанавливать более сложную систему, которая может выбирать режим нагрева или охлаждения. [38]
Все системы обратной связи ( биологические или организационные) состоят из одних и тех же фундаментальных элементов ( табл. 14.1.) и работают на одних и тех же принципах. Примером типичной простой системы контроля с обратной связью может служить термостат и обогреватель, используемый для регулирования температуры жилого помещения. Задача этой системы, в которой вы являетесь элементом, задающим конкретную цель, состоит в поддержании температуры помещения на определенном уровне. Термометр термостата является датчиком, осуществляющим мониторинг и измерение внешнего фактора, т.е. температуры воздуха. Если измерения показывают, что температура выше или ниже заданного уровня, специальный коммутационный механизм преобразует эту информацию в форму, позволяющую системе начать действовать, т.е. в данном случае в электрические импульсы, которые включают или выключают обогреватель. До той поры, пока температура воздуха остается ниже заданного уровня, термостат продолжает передавать обогревателю команду продолжать работать. Когда датчик получает информацию о том, что температура достигла требуемого уровня, он посылает электрический импульс, отключающий нагреватель. Процесс этот повторяется всякий раз, когда температура падает ниже требуемого уровня. При этом термостат и обогреватель действуют в качестве системы контроля, корректирующей отклонения температуры воздуха в помещении от заданного уровня. При условии, что такая система работает нормально, она будет обеспечивать соблюдение условий комфортности с данном помещении. [39]