Cтраница 4
Стандартный электрический интерфейс, определенный Международным консультативным комитетом по телеграфии и телефонии для сопряжения терминального оборудования ( D. Интерфейс специально предназначен для поддержания высокоскоростной цифровой передачи со скоростями до 64К бит / с, он включает управляющие сигналы и синхронизирующие сиг налы, а также сигналы данных. [46]
Это объясняется тем, что часть причин, вызывающих ошибки, не может быть обнаружена детектором качества. Поэтому методы обнаружения ошибок по сигнальному признаку обычно применяют в сочетании с кодовыми методами обнаружения. В приемном УЗО аппаратуры передачи данных производится обнаружение ошибок принимаемых комбинаций избыточного, обнаруживающего ошибки кода. Одновременно детектор качества следит за условиями приема сигналов данных. Стирание и запрос осуществляются по сигналу Ошибка, вырабатываемому либо УЗО, либо детектором качества, либо обоими этими устройствами одновременно. Такое сочетание разных методов обнаружения позволяет получить очень высокий коэффициент обнаружения и в то же время не вводить в передаваемую информацию большую избыточность. [47]
Центральный процессор ЦП является основным управляющим узлом, осуществляющим синхронизацию работы всех остальных узлов системы и выполнение команд программы. Центральный процессор взаимодействует с остальными узлами системы через 8-битовую магистраль данных, 16-битовую магистраль адресов и 12-битовую. Сигналы адресов формируются однонаправленным буфером адресов БА, сигналы данных - двунаправленным буфером данных БД. Для формирования сигналов управления используется системный контроллер СК, в котором по стробирующему сигналу STSTB происходит запоминание слова состояния процессора с шины данных. [48]
Этот блок отключает основные средства для передачи данных и подключает буфер памяти ( БП) к передатчику ( ПД) станции. Последний подключается к видеоканалу телевизионной аппаратуры. Недостаток такого подхода связан с тем, что могут возникнуть значительные системные задержки из-за инерции сигналов оповещения другим станциям, а также из-за возможности конфликта и пауз ожидания со стороны других станций. Кроме того, возможны наложения сигналов оцифрованного телевизионного изображения и сигналов данных в моноканале, если паузы со стороны других станций не перекрывают по длительности время передачи по кабелю моноканала телеинформации. [49]
В подготовительный период информация в виде кадров накапливается в памяти FIFO на МАС-уровне станции. Как только эта информация готова к передаче, со стороны системной шины микропроцессора поступает управляющий сигнал LPBK, который запрашивает блок доступа к моноканалу о том, можно передавать информацию или нет. Если моноканал свободен, то блок доступа выдает управляющий сигнал на линии TXFN и инициирует этим работу устройства кодирования информации. Последнее принимает на входы TxD последовательность данных в двоичном коде и смешивает сигналы данных с сигналами синхронизации от опорного генератора. [50]
Система синхронизации всех типов моноканалов в основном использует манчестерское кодирование сигналов, обеспечивающее скважность 50 % и гарантирующее переход уровня сигнала точно в середине битового интервала. В случае, если переходы сигналов не обнаруживаются в пределах 0 75 - 1 25 битового интервала, отсчитываемого от центра последнего интервала, то несущая считается отсутствующей. Следует также учитывать то обстоятельство, что манчестерский код представляет собой смесь данных и синхросигналов. Частота появления синхросигналов, влияющая на устойчивость синхронизации, зависит от комбинаций сигналов данных. [51]
Система синхронизации всех типов моноканалов в основном использует манчестерское кодирование сигналов, обеспечивающее скважность 50 % и гарантирующее переход уровня сигнала точно в середине битового интервала. В случае, если переходы сигналов не обнаруживаются в пределах 0 75 - 1 25 битового интервала, отсчитываемого от центра последнего интервала, то несущая считается отсутствующей. Следует также учитывать то обстоятельство, что манчестерский код представляет собой смесь данных и синхросигналов. Частота появления синхросигналов, влияющая на устойчивость синхронизации, зависит от комбинаций сигналов данных. [52]
Задача решается в два этапа; сначала проверяются гипотезы о соответствии принятого случайного гфоцесса переданным меткам синхронизации, в случае положительного результата - отслеживаются найденные метки с заданной точностью посредством ФАЛ. Поиск меток проводится среди фиксированного объема выборки. Проведена оптимизация времени задержки решения для различных типов решающих устройств. Предложены различные варианты синхронизирующих последовательностей ( кодовых комбинаций), наиболее существенно отличающихся от сигнала данных в зависимости от типа канала и приемного решающего устройства. [53]
![]() |
Многофункциональный блок ( ПЗУ и средства ввода-вывода, подключаемый непосредственно к адресным линиям, линиям данных и управления. [54] |
В микропроцессорных системах наряду с другими устройствами широко используются порты параллельного ввода-вывода. Такие порты обычно ориентированы на использование совместно с микропроцессорами некоторого семейства. Порт параллельного ввода-вывода имеет в своем составе схемы адресации, схему для подачи сигнала подтверждения и регистр состояния. Указанные средства обеспечения интерфейса согласуются с управляющими и адресными сигналами, а также с сигналами данных микропроцессора. [55]
Взаимодействие кодирующего устройства на рис. 5.17 с передатчиком станции по линии Тх осуществляется следующим образом. В подготовительный период информация в виде кадров накапливается в памяти FIFO на МАС-уровне станции. Как только эта информация готова к передаче, со стороны системной тины микропроцессора поступает управляющий сигнал LPBK, который запрашивает блок доступа к моноканалу о том, можно передавать информацию или нет. Если моноканал свободен, то блок доступа выдает управляющий сигнал на линии TXEN и инициирует этим работу устройства кодирования информации. Последнее принимает на входы TxD последовательность данных в двоичном коде и смешивает сигналы данных с сигналами синхронизации от опорного генератора. [56]
Каждый усилитель цветовых сигналов имеет отдельный вход для ввода данных. Амплитуда сигнала на входах 1 В обеспечивает амплитуду выходного сигнала 4 В. Чтобы исключить разницу в уровнях черного вводимых сигналов и нормальных видеосигналов, в микросхеме формируется и фиксируется напряжение, соответствующее уровню черного яркостного сигнала. Таким образом, вводимые данные должны подаваться на внешние входы через переходные конденсаторы. Выходное сопротивление источников данных не должно превышать 150 Ом. Когда напряжение на этом выводе превышает 0 9 В, R - G-В - матрица выключается и включаются усилители сигналов данных. Несинхронизированные сигналы данных не искажают уровня черного внутренних сигналов. Уровень гашения равен 1 5 В, так что для гашения используется нижняя широкая часть трехуровневого синхроимпульса. Во время гашения напряжение на выходах равно 1 В. [57]