Импульсный канал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Импульсный канал

Cтраница 2


По способу коммутации импульсных каналов различают электронные станции, в которых соединение импульсных каналов осуществляется с переходом на низкую частоту, и станции, в которых происходит непосредственная коммутация импульсных каналов.  [16]

В электронных АТС малой емкости, в которых имеются только одна группа линий, один ОТП и используется двухпроводным тракт передачи, соединение между двумя абонентскими линиями устанавливается по одному импульсному каналу, при этом одноименные импульсные последовательности подаются к ЭК обоих абонентских комплектов. В последнем случае ОТП целесообразно коммутировать через ГЭК. Такие схемы группообразования применяют в АТС емкостью до 1000 номеров.  [17]

Все сигналы, управляющие микрооперациями, в рассматриваемом случае предполагаются импульсными, а сигнал обратной связи q - потенциальным. На каждую микрооперацию затрачивается один физический импульсный канал от устройства управления микрооперациями.  [18]

При выборе величины юа для конкретных импульсных каналов необходимо учитывать частотное размещение высокочастотных каналов. Практически короткие ( несколько десятков микросекунд) импульсы не нарушают работу высокочастотных каналов релейной защиты, телемеханики и связи.  [19]

Каждому электрическому сигналу, отображающему определенное сообщение, выделяется свой элементарный канал. V сообщений будут отвечать N таких индивидуальных импульсных каналов, которые предопределяют непосредственное преобразо-вание подлежащего пе-редаче сообщения в сиг-нал.  [20]

21 Коммутация групповых трактов с переходом на тональную частоту. [21]

Все абонентские линии разбиты на к групп по п линий в каждой группе. На группу из п линий предоставляется / импульсных каналов в групповом тракте О. Установление соединения между каждой парой групповых трактов, обслуживающих разные группы, производится отдельной группой из / комплектов тональной частоты. Подключение КТЧ к двум групповым трактам осуществляется посредством двух ЭК. В такой схеме не требуется совпадение импульсных последовательностей в различных групповых трактах.  [22]

Принципиальная схема регуляторов РГУ-1 приведена на рис. 9.26. При закрытом кране 14 горелки 16 нажатием на кнопку 2 клапана 1 осуществляется подача газа на запальник 15, который зажигают. Газ одновременно через гидравлическое сопротивление 10 и через импульсный канал / / поступает в над-мембранную полость 5 газового реле, где происходит скачкообразное повышение давления при срабатывании ( закрытии сопла) биметаллического, нормально открытого реле 12 типа сопло-заслонка от пламени запальника. Если при освобождении пусковой кнопки пламя на запальнике не гаснет, то регулятор готов к пуску газа на горелку. При погасании пламени запальника биметаллическая заслонка отходит от сопла 12, давление в надмембранной полости 5 газового реле падает, при этом подпружиненная заслонка 7 перекладывается с сопла 9 на сопло 8, надмембранная полость клапана 3 заполняется газом и мембрана, опускаясь на седло 4, прекращает подачу газа.  [23]

Однако такое решение приводит к снижению пропускной способности импульсных каналов интегральной сети связи.  [24]

Таким образом, система присоединения должна быть приспособлена к передаче радиоимпульсов с несущей частотой шо, размещенной в полосе пропускания AF. Выбор частоты ио с точки зрения системы присоединения зависит от частот соседних высокочастотных или импульсных каналов.  [25]

26 Схема мостикового диодного контакта для разговорного тракта. [26]

Так, в ЭАТС системы ЕМАХ, построенной по указанному принципу, при восьми импульсных каналах рабочее затухание разговорного тракта равно 0 2 неп.  [27]

Подаваемый к регулятору газ среднего и высокого давления, проходя через зазор между рабочим клапаном и седлом, редуцируется до низкого давления и поступает к потребителю. Импульс от выходного давления передается по внутренней импульсной трубке в подмембранную полость регулятора, которая, в свою очередь, соединена импульсным каналом ( РДГК-10) или импульсным трубопроводом ( РДГК-10М) с подмембранной полостью отключающего устройства. Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызвавших срабатывание отключающего устройства.  [28]

Основным достоинством рассматриваемого способа является простота его реализации. Недостатки этого способа состоят в том, что повышаются требования к характеристикам элементов электронных контактов и что можно соединить только совпадающие по времени импульсные каналы. Соединение источников не может быть установлено, если в ОЦ, принадлежащих рассматриваемым источникам, нет свободных совпадающих каналов, что приводит к дополнительным отказам в соединении. Для устранения последнего недостатка в схемы соединения вводятся специальные устройства памяти или линии задержки, позволяющие согласовывать временные позиции несовпадающих каналов и ( Производить их взаимное соединение.  [29]

К достоинствам рассматриваемого способа соединения следует отнести то, что в этом случае можно соединять между собой различные временные каналы общих цепей, так как при переводе аналогового сигнал в импульсный сигнал, модулированный по амплитуде, не требуется совпадения импульсных последовательностей на входе и на выходе ЗРЧ. Недостатки данного способа состоят в том, что для его осуществления требуется дополнительное оборудование ЗРЧ и, кроме того, каждый переход с импульсного канала на аналоговый и обратно вносит большое затухание, дополнительные шумы и искажения.  [30]



Страницы:      1    2    3