Cтраница 2
Из сказанного можно сделать вывод, что схема шифратора 8 / 3 ( рис. 8.2) состоит из трех четырехвходовых дизъюнкторов. [16]
Если в РТС используется ФИМ, ШИМ или КИМ, то обычно в схему шифратора добавляется блок преобразования АИМ. Этот блок устанавливается между коммутатором и передатчиком. В дешифраторе в этом случае используется блок обратного преобразования, включаемый между приемником и коммутатором Kz. Характерной особенностью многоканальных радиолиний с временным разделением каналов является передача сообщений в отдельные ( дискретные) моменты времени. [17]
![]() |
Выходные сигналы шифратора КРУ со счетно-импульсной модуляцией. [18] |
В соответствии с сущностью рассматриваемого способа передачи команд может быть разработана функциональная и принципиальная схемы шифратора. В качестве примера на рис. 27 - 45 приведена схема шифратора двухканальной КРУ с импульсными поднесущими, разделение которых на приемной стороне производится в соответствии с принципом кодовой селекции. При этом предполагается, что выходные команды КУ1 и Куз представляют собой напряжения постоянного тока. [19]
Ячейка памяти сигнализации ( ЯС); предназначена для фиксации изменения состояния объектов ТС, запуска схемы шифратора на КП и осуществления циркулярной передачи состояния объектов. Она управляется переключающимися блок-контактами объектов ТС, состоит из одного МГЭ, триода, диодов и сопротивлений и имеет три выхода. [20]
Таким образом, шифратор Ш связан с автопереключателем А / 7, причем часть конструктивных элементов последнего входит в схему шифратора. ИГ, связанный с автопереключателем двойной связью: с одной стороны генег ратор подает в АП импульсы движения, е другой - переключатель останавливает пульс-генератор по получении комплекта импульсов. [21]
Рассмотренные примеры многопроводных систем относятся к случаю малого числа управляемых объектов на каждом ИП, поэтому здесь имеется возможность применить упрощенные решения для схем шифраторов и дешифраторов. Различение импульсов на приемной стороне осуществляется, как правило, обычными реле, или бесконтактными переключающими элементами. [22]
Этой системе логических выражений соответствует схема на рис. 3.19 а. На рис. 3.196 изображена схема шифратора на элементах ИЛИ-НЕ. [23]
![]() |
Стартстопные распределители. [24] |
В простейших шифраторах подобного типа изменение полярности сигнала на их выходе производится с помощью контактных групп, которые могут переключаться вручную или же с помощью реле. На рис. 23 - 27 приведены схемы шифраторов полярности сигналов с одной ( рис. 23 - 27, а) и с двумя ( рис. 23 - 27, б) переключающими контактными группами. [25]
![]() |
Шифраторы полярности сигналов.| Дешифраторы полярности сигналов. [26] |
В шифраторах числа импульсов со стартстопными распределителями могут использоваться самые разнообразные типы распределителей. На рис. 23 - 29 приведены схемы шифратора числа импульсов с электромагнитным шаговым распределителем, генератором импульсов и отсекающим реле. В этом шифраторе используется распределитель обратного хода, имеющий два ряда неподвижных контактных ламелей. Роль суммирующего устройства выполняет отсекающее реле Ра-В исходном положении шифратора щетки распределителя стоят на нулевых ламелях, а все реле и электромагнит ЭМ распределителя находятся в положении покоя. [27]
Устройство ввода ( УВ) обеспечивает ручной ввод цифровой информации, знака числа, запятой и включение операций. В устройство ввода входят блок функционально-цифровой клавиа-туры и схема шифратора. [28]
После пере ключения клавишного контакта на вход 3 схемы шифратора под ключается сигнал высокого уровня напряжения 1, который через диоды Д5, Д8 и Д11 поступает на выход шин 1 и 2, а также Подключает шину Ввод. Следовательно, при нажатии на кла вишу 3 на выходе шифратора образуются двоично-десятичный код ООП и управляющий сигнал для занесения кода цифры в регистр. [29]
В соответствии с сущностью рассматриваемого способа передачи команд может быть разработана функциональная и принципиальная схемы шифратора. В качестве примера на рис. 27 - 45 приведена схема шифратора двухканальной КРУ с импульсными поднесущими, разделение которых на приемной стороне производится в соответствии с принципом кодовой селекции. При этом предполагается, что выходные команды КУ1 и Куз представляют собой напряжения постоянного тока. [30]