DE2333299C3 - Schaltungsanordnung zur Umsetzung von Analog-Signalen in PCM-Signale und von PCM-Signalen in Analog-Signale - Google Patents

Schaltungsanordnung zur Umsetzung von Analog-Signalen in PCM-Signale und von PCM-Signalen in Analog-Signale

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Description

Bei der Übertragung von Nachrichtensignalen zwischen einer Sendestelle und einer Empfangsstelle sind in Analogform vorliegende Nachrichtensignale häufig in digitaler Form über die Sendestelle mit der Empfangsstelle verbindende Übertragungsstrecken zu übertra- gen. Dabei werden die betreffenden Nachrichtensignale über die jeweilige Übertragungsstrecke häufig in pulscodemodulierter Form übertragen. Bevor die Nachrichtensignale in dieser Form vorliegen, also als PCM-Signale auftreten, sind sie auf der Sendeseite häufig zunächst in pulsamplitudenmodulierter Form vorhanden, also als PAM-Signale. In diese Modulationsform, also als PAM-Signale, sind die über die betreffende Übertragungsstrecke übertragenen PCM-Signale auf der Empfangsseite häufig wieder weiterzuführen.
Im Zusammenhang mit der Umsetzung von PAM-Signalen in PCM-Signale und von PCM-Signalen in PAM-Signale ist es bereits bekannt (DE-OS 20 24 963), nicht jeweils eine lineare Umsetzung der einen Signale in die anderen Signale vorzunehmen, sondern eine Umsetzung entsprechend dem Verlauf einer nichtlinearen Knickkennlinie vorzunehmen, und zwar sendeseitig entsprechend dem Verlauf einer Kompandierungskenn-
linie und empfangsseitig entsprechend dem Verlauf einer Expandierungskennlinie. Dabei ist so vorgegangen, daß die PAM-Signale dem einen Eingang eines Vergieichers zugeführt werden, dessen anderem Eingang die Ausgangsspannung eines sogenannten Codieren; zugeführt wird. Die Ausgangsspannung dieses Codierers ändert sich auf die Zuführung einer sich linear ändernden Eingangsspannung entsprechend einer sich logarithmisch ändernden Quantisierungskennlinie. Die Steuerung der Abgabe der Ausgangsspannung von dem Codierer eriolgt von einer Codiersteuerung her, die außerdem den Zählbetrieb eines Zählers steuert, dessen jeweilige Zählerstellung die der jeweiligen Augenblicksamplitude der Ausgangsspannung des Codierers entsprechende Codefolge darstellt Wird eine Übereinstimmung zwischen der Amplitude des PAM-Signals und dem Ausgangssignal des Codierers festgestellt so wird der Betrieb des Zählers stillgesetzt Der erreichte Zählerstand des Zählers wird dann als das dem genannten PAM-Signal entsprechende PCM-Signal ausgesendet Dieses PCM-Signal wird auf der Empfangsseite in ein Schieberegister eingeleitet, welches über eine Codiersteuerung einen Decoder ansteuert. Dieser Decoder gibt auf die betreffende Ansteuerung hin ein Ausgangssignal ab, das sich entsprechend dem Verlauf einer zu der genannten Kompandierungskennlinie passenden gegenläufigen Expandierungskennlinie ändert Mit Erreichen einer der Codefolge des PCM-Signals entsprechenden Amplitude der Ausgangsspannung des Decoders wird dessen Ausgangsspannung empfangsseitig als dem PCM-Signal entsprechendes PAM-Signal abgegeben.
Obwohl bei der vorstehend betrachteten bekannter. Schaltungsanordnung PAM-Signale in PCM-Signale unter Berücksichtigung einer Kompandierungskennlime und PCM-Signale in PAM-Signale unter Berücksichtigung einer zu der betreffenden Kompandierungskennlinie gegenläufigen Expandierungskennlinie umgesetzt werden können, i»t der erforderliche schaltungstechnische Aufwand jedoch relativ hoch. Dies wird besonders deutlich, wenn man einmal den Einsatz der vorstehend betrachteten Anordnungen in einem Nachrichtenübertragungssystem betrachtet bei dem die einzelnen Nachrichtenübertragungsstellen jeweils eine Empfangsstelle und eine Sendestelle aufweisen. In diesem Fall sind dann für jede derartige Nachrichtenübertragungsstelle die beiden vorstehend betrachteten bekannten Anordnungen vorzusehen.
Bei einer weiteren (aus der FR-PS 21 33 522) bekannten Schaltungsanordnung zur Umsetzung von PAM-Signalen in PCM-Signale und zur Umsetzung von PCM-Signalen in PAM-Signale wird zur Umsetzung der PAM-Signale in PCM-Signale eine zeitlich sich ändernde Ausgangsspannung eines als Funktionsgenerator arbeitenden Digital-Analog-Umsetzers, der von einem taktgesteuerten Impulszähler angesteuert wird, mit dem PAM-Signal in einem Analog-Vergleicher verglichen. Bei Feststellung einer Übereinstimmung zwischen den miteinander verglichenen Signalen gibt der Analog-Vergleicher ein Ausgangssignal ab, welches zur Stillsetzung eines weiteren, gesondert vorgesehenen Zählers ausgenutzt wird, der dem betreffenden Analog-Vergleicher zugehörig ist. Dieser gesonderte Zähler ist ebenfalls taktgesteuert. Die Zählerstellung dieses gesonderten Zählers entspricht dem umzusetzenden PAM-Signal.
Zur Umsetzung eines PCM-Signals in ein PAM-Signal wird bei der betreffenden bekannten Schaltungsanordnung das PCM-Signal nach Einspeicherung in einem Eingaberegister mit einer sich kontinuierlich ändernden Codefolge in einem Digital-Vergleicher verglichen. Diese sich kontinuierlich ändernde Codefolge liefert entweder ein gesonderter taktgesteuerter Zähler oder der Zähler, der den Digital-Analog-Wandler steuert Stellt der Digital-Vergleicher eine Übereinstimmung zwischen den miteinander verglichenen Codes fest, so wird die zu dem betreffenden Zeitpunkt von dem
ίο Digital-Analog-Wandler abgegebene analoge Ausgangsspannung über eine von dem Digital-Vergleicher aktivierte Ausgangseinrichtung abgegeben. Diese Ausgangsspannung entspricht damit dem umzusetzenden PCM-SignaL
Wie vorstehend dargelegt, benötigt die betrachtete bekannte Schaltungsanordnung unter anderem zumindest zwei Zähler für die Umsetzung eines PAM-Signals in ein PCM-Signal und zur Umsetzung eines PCM-Signals in ein PAM-SignaL
Es ist zwar auch (aus der Zeitschrift »IBM Technical Disclosure Bulletin«, Vol.10, Nr. 9, Februar 1968, Seiten 1372 und 1373) eine Schaltungsanordnung zur Umsetzung von Analog-Signalen in Digital-Signale und zur Umsetzung von Digital-Signalen in Analog-Signale bekannt Zur Umsetzung der Analog-Signale in Digital-Signale wird das jeweilige Analog-Signal mit der Ausgangspannung eines Dreieck-Signal-Generators verglichen. Mit der Ansteuerung des Dreiecksignal-Generators wird ferner ein Zähler angesteuert. Bei Feststellung einer Übereinstimmung zwischen dem unzusetzenden Analog-Signal und der vom Dreiecksignal-Generator abgegebenen Ausgangsspannung gibt ein Analog-Verg'.eicher ein Er.triege'.ur.gssigns! ab, durch das das bei der betreffenden Zählerstellung des Zählers vorhandene Zählerausgangssignal einem Ausgaberegister zugeführt wird, von dessen Ausgang das dem umgesetzten Analog-Signal entsprechende Digital-Signal abnehmbar ist.
Zur Umsetzung eines Digital-Signals in ein Analog-Signal wird das betreffende Digital-Signai einem Eingaberegister zugeführt dessen Ausgänge an den einen Eingängen eines Digital-Vergleichers angeschlossen sind, der mit weiteren Eingängen an den Zählerausgängen des genannten Zählers angeschlossen
ist. Stellt dieser Digital-Vergleicher eine Übereinstimmung der miteinander verglichenen Codes fest, so gibt er ein Ausgangssignal ab, welches ein UND-Glied entriegelt, das mit seinem anderen Eingang am Ausgang des Dreiecksignal-Generators angeschlossen ist. Das
so am Ausgang des genannten UND-Gliedes auftretende Signal stellt das dem genannten Digital-Signal entsprechende Analog-Signal dar. Obwohl die gerade betrachtete bekannte Schaltungsanordnung mit nur einem Zähler arbeitet ist der insgesamt noch erforderliche schaltungstechnische Aufwand relativ hoch. So benötigt nämlich die betreffende Schaltungsanordnung neben den genannten Schaltungselementen noch einen gesonderten Phasendetektor oder Zeitdiskriminator und einen Steuerspannungsgenerator. Ferner erfolgt bei der betrachteten bekannten Schaltungsanordnung die Umsetzung der Singale jeweils nicht unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie. Für eine solche Umsetzung eignet sich nämlich nicht ohne weiteres der vorgesehene Dreiecksignal-Generator. Ferner ist bei der betrachteten bekannten Schaltungsanordnung keine Steuerung der Aufnahme eines umzusetzenden Digital-Signals in dem Aufnahmeregister und auch keine Steuerung der Abgabe eines umgesetzten Digital-Si-
gnals aus dem Ausgaberegister vorgesehen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Weg zu zeigen, wie Anaiog-Signale in PCM-Signale und PCM-Signale in Anaiog-Signale mit geringerem schaltungstechnischen Aufwand umgesetzt werden können, als dies bei den bekannten Anordnungen der Fall ist.
Ausgehend von einer Schaltungsanordnung zur t 'msetzung von insbesondere durch PAM-Signale gebildeten Analog-Signalen in PCM-Signale unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie und zur Umsetzung von PCM-Signalen in Anaiog-Signale, insbesondere PAM-Signale, unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie, wobei zur Umsetzung der Anaiog-Signale in PCM-Signale eine entsprechend dem Verlauf der nichtlinearen Knickkennlinie zeitlich sich ändernde Ausgangsspannung eines Funktionsgenerators mit dem jeweiligen Analog-Signal in einem Analog-Vergleicher verglichen wird, der bei Übereinstimmung des jeweiligen Analog-Signals mit der Ausgangsspannung des Funktionsgenerators die Einspeicherung einer der betreffenden Amplitude der genannten Ausgangsspannung entsprechenden Codefolge von einem taktgesteuerten Zähler in einem Ausgaberegeister bewirkt, und wobei zur Umsetzung der PCM-Signale in Anaiog-Signale die PCM-Signale jeweils nach Einspeicherung in einem Eingaberegister mit sich kontinuierlich ändernden Codefolgen von einem taktgesteuerten Zähler in einem Digital-Vergleicher verglichen werden, der bei Übereinstimmung des jeweils umzusetzenden PCM-Signals mit einer der genannten Codefolgen die Weiterleitung der zu dem betreffenden Zeitpunkt vorhandenen Ausgangsspannung des Funktionsgenerators als das dem betreffenden PCM-Signal entsprechende Analog-Signal bewirkt, wird die vorstehend aufgezeigte Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die genannten Zähler durch ein einziges taktgesteuertes Register gebildet sind, das innerhalb jedes Umsetzzyklus von seinen Registerstufen Ausgangssignale in sämtlichen Kombinationen abgibt, und daß das letzte Ausgangssignal dieses Registers innerhalb jedes Umsetzzyklus zur Steuerung der Abgabe einer Codefolge aus dem Ausgaberegister und zur Steuerung der Einspeicherung eines PCM-Signals in das Eingaberegister ausgenutzt ist
Es ergibt sich der Vorteil, daß mit geringerem schaltungstechnischen Aufwand bei der Umsetzung von PCM-Signalen in Anaiog-Signale und von Analog-Signalen in PCM-Signale ausgekommen werden kann als bei den bekannten Umsetzschaltungsanordnungen. Insbesondere kommt die vorliegende Erfindung für eine solche Umsetzung auf der einen Seite mit nur einem, als Zähler arbeitenden taktgesteuerten Register aus, wobei dieses taktgesteuerte Register bzw. dieser Zähler überdies noch dazu ausgenutzt wird, mit seinem letzten Ausgangssignal innerhalb jedes Umsetzzyklus die Abgabe einer einem umgesetzten Analog-Signal entsprechenden Codefolge aus einem Ausgaberegister und die Einspeicherung eines umzusetzenden PCM-Signals in ein Eingaberegister zu steuern; auf der anderen Seite werden bei der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung gesonderte Phasendetektoren, Zeitdiskriminatoren oder Steuerspannungsgeneratoren nicht benötigt
Gemäß einer zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist der Funktionsgenerator ausgangsseitig über einen durch den Digital-Vergleicher steuerbaren Schalter mit einem Kondensator verbunden. Hierdurch ergibt sich ein relativ einfacher schaltungstechnischer Aufbau für die Bereitstellung der dem jeweils in ein Analog-Signal umzusetzenden PCM-Signa! entsprechenden Ausgangsspannung des Funktionsgenerator s.
Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist der Konaensator über einen weiteren Schalter mit der Empfangsseite einer Teilnehmerschaltung verbunden, wobei dieser weitere Schalter durch von dem Register abgegebene Impulse betätigbar ist, die mit dem gleichen zeitlichen Abstand aufeinanderfolgen, mit dem die in Anaiog-Signale umzusetzenden PCM-Signale auftreten. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, das dem jeweiligen PCM-Signal entsprechende Analog-Signal zum Zeitpunkt des Auftretens von Zeitfächern weiterleiten zu können, die zu einem der jeweiligen Sende-Empfangs-Stelle für die Signalabga· be/Signalaufnahme zugeteilen Zeitkanal mit zyklisch wiederholt in aufeinanderfolgenden Pulsrahmen auftretenden Zeitfächcrn gehören.
Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung nimmt der Analog-Vergleicher die in PCM-Signale umzusetzenden Anaiog-Signale über einen Schalter auf, der durch von dem Registei abgegebene Impulse betätigbar ist, die mit dem gleicher zeitlichen Abstand aufeinanderfolgen, mit dem die PCM-Signale auftreten. Hierdruch ergibt sich dei Vorteil, die von der jeweiligen Sende-Empfangs-Stelle abgegebenen Anaiog-Signale zum Zeitpunkt ihrei Abgabe dem Analog-Vergleicher direkt zuführen zt können.
Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist für die Abgabe der jeweils gebildeten PCM-Signale ein dynamischer Speichel vorgesehen, der eingangsseitig über eine Einspeichersteuerschaltung mit dem Ausgängen des Register· verbunden ist und der ausgangsseitig über eine
Ausspeichersteuerschaltung mit einer PCM-Übertragungsstrecke verbunden ist, wobei die Einspeichersteuerschaltung eine Halteschaltung aufweist, die auf die Abgabe eines Ausgangssignals von dem Analog-Vergleicher ein eine weitere Einspeicherung von Signaler des Registers in dem dynamischen Speicher bis zurr Auftreten des nächsten von dem Register abgegebener Impulses der Impulse, die mit dem gleichen zeitlicher Abstand aufeinanderfolgen, mit dem die in Analog-Si gnale umzusetzenden PCM-Signale auftreten, verhinden, und wobei die Ausspeichersteuerschaltung jeweih mit Auftreten eines der zuletzt genannten Impulse die Ausgangsseite des dynamischen Speichers zu dei PCM-Übertragungsstrecke durchschaltet Hierdurcr ergibt sich der Vorteil eines besonders geringer schaltungstechnischen Aufwands hinsichtlich des Fest haltens des dem jeweiligen Analog-Signal entsprechenden PCM-Signals vor einer Abgabe an die PCM-Über tragungsstrecke.
Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausge staltung der Erfindung ist der Funktionsgenerator lediglich durch solche Codebits für die Abgabe der Ausgangsspannung ansteuerbar, welche den das Vorzei chen-Bit und den Amplitudenbereich einer Spannung eines PCM-Signals unter Zugrundelegung der nichtli nearen Knickkennlinie angebenden Quantisierungsbit!
entsprechen. Hierdurch ergibt sich der Vorteil eine; relativ geringen schaltungstechnischen Aufwands für den Funktionsgenerator.
Gemäß einer noch weiteren zweckmäßigen Ausge staltung der Erfindung erfolgt die Ansteuerung de: Funktionsgenerators durch die zuvor genannten Code bits über eine Decoderschaltung.
Dies bringt den Vorteil eines besonders einfacher
Aufbaus des Kunktiongenerators mil sich.
Anhand einer Zeichnung wird die Erfindung nachstehend an einem Ausführungsc ι >p;el näher erläutert.
Oie in der Zeichnung dargestellte Schaltungsanordnung dient dazu, die von Teilnehmerstellen, wie der Teilnehmerstelle TIn, abgegebene^ Analog-Signale in PCM-Signale umzusetzen und für die betreffenden Teilnehmerstellen abgegebene PCM-Signale in Analogsignale umzusetzen, die dann den betreffenden Teilnehmerstellen zugeführt werden. Bei der betreffen- in den Umsetzung der Analog-Signale in PCM-Signale und der PCM-Signale in Analog-Signale soll jeweils eine nirhtlineare Knickkennlinic berücksichtigt werden, und zwar im Falle der Umsetzung der Analog-Signale in PCM-Signa!e als Kompandierungskennlinie und im Falle der Umsetzung der PCM-Signale in Analog-Signale als Expandierungskennlinie, wobei die beiden Kennlinien komplementär zueinander verlaufen sollen.
Um die zuvor erwähnten Umsetzfunktionen zu erfüllen, weist die in der Zeichnung dargestellte Schaltungsanordnung ein von einem Taktgenerator TG angesteuertes Register Reg auf, welches eine der Anzahl der ein PCM-Signal bzw. ein PCM-Wort bildenden Bits entsprechende Anzahl von Registerstufen aufweist Im vorliegenden Fall ist angenommen, daß ein PCM-Signal aus acht Bit besteht; demgemäß besteht das Register Reg aus acht Registerstufen. Diese Registerstufen sind miteinander verbunden, so daß das Register Reg als rein binärer Frequenzuntersetzer arbeitet Die Taktimpulsfrequenz der von dem Taktgenerator TG abgegebenen Taktimpulse ist so gewählt, daß innerhalb einer Zeitspanne zwischen dem Auftreten zweier aufeinanderfolgender PCM-Signale das Register Reg sämtliche mögliche Stellungen einnimmt. Geht man z. B. davon aus, daß der zeitliche Abstand des Auftretens aufeinanderfolgender PCM-Signale gleich 125 (im beträgt, so kann der Taktgenerator TG Impulse mit einer Frequenz von 2,048 Mhz an das Register Reg abgeben, welches eine Frequenzuntersetzung entsprechend einem Verhältnis 1 : 28 vornimmt. «o
Sämtliche Regislerslufen des Registers Reg sind mit ihren Ausgängen an den einen Eingängen eines Digital-Vergleichers VgI2 — der digitale Signale vergleicht — angeschlossen, an dessen anderen Eingängen die Ausgänge eines hier als dynamischer Speicher ausgebildeten Speichers Span angeschlossen sind. Als dynamischer Speicher sei hier ein Speicher verstanden, der eine ihm zugeführte Information für eine gewisse Dauer festzuhalten gestattet, beispielsweise für die Dauer von 125 μ5, wozu zum Beispiel so Ladungsspeicherkapazitäten von Halbleiterbauelementen, insbesondere von MOSFET-Bauelementen, ausgenutzt werden können. Der dynamische Speicher Span weist eine der Anzahl der ein PCM-Signal bildenden Bits entsprechende Anzahl von Speicherstufen auf, das ?s sind im vorliegenden Fall acht Speicherstufen. Jeweils entsprechende Stufen des Registers Reg und des dynamischen Speichers Span werden durch den Digital-Vergleicher Vgl2 hinsichtlich ihrer Inhalte miteinander verglichen. Der Digital-Vergleicher Vgl2 &o kann dabei in der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise aus Exklusiv-Oder-GIiedern aufgebaut sein, die »1« -Signale nur dann abgeben, wenn die Koinzidenz sämtlicher verglichener Bits erfüllt ist Der dynamische Speicher Span ist eingangsseitig mit einer Einspeichersteuerschaltung verbunden, die aus den einzelnen Speicherstufen individuell vorgeschalteten UND-Gliedern Gs 1. Ge2, Ce3, Ge4, Ge5, Ge6, Ge7 und Ge8 besteht. Diese UND-Glieder GE\ bis Ge8 sind mit ihren einen Eingängen an Eingangsklemmen e 1, e2, e3. e4, e5, e6, e7 bzw. e8 angeschlossen, die mit einer entsprechenden Anzahl von eine ankommende PCM-Übertragungsslrecke bildenden PCM-Leitungen verbunden sind. Die erwähnten UND-Glieder Ge 1 bis Ge 8 sind mit ihren anderen Eingängen — ggfs. über eine einstellbare Verzögerungsschaltung — angeschlossen. Die impulsformersciialtung Is kann ein aus einem Kondensator und einem Widerstand bestehendes Differenzierglied enthalten, zu dessen Widerstand eine Diode parallel geschaltet ist. Die betreffende Impulsformerschaltung Is ist dabei so bemessen, daß sie auf das Auftreten eines negativen Signalsprungs in der letzten Registerstufe des Registers Reg\\m einen Ausgangsimpuls abgibt, dessen Dauer dem zeitlichen Abstand zweier unmittelbar aufeinanderfolgender Impulse von dem Taktgenerator TG entspricht. Dies bedeutet, daß am Ausgang der Impulsformerschalung Is alle 125 \l$ ein »1«-Impuls auftritt, auf dessen Auftreten hin die ei Vi ähi. ten I !N D-Glieder Ge 1 bis Ge 8 übertragungsfähig werden. Hierauf wird weiter unten noch näher eingegangen werden. Auf die Impulsformerschaltung kann ggfs. verzichtet werden, und zwar dann, wenn anstelle der von ihr abgegebenen Impulse entsprechende externe Steuer- bzw. Synchronisierimpulse verwendet werden.
Die Ausgänge sämtlicher Registerstufen des Registers Reg sind ferner über eine Einspeichersteuerschaltung bestehend aus Sperrgliedern GSi, GS2, GS3, GS14, GS 5, GS 6, GS 7, GS 8, mit den Eingängen der Speicherstufen eines weiteren dynamischen Speichers Spab verbunden. Die betreffenden Ausgänge des Registers Reg sind dabei mit den Signaleingängen der Sperrglieder GS1 bis GS 8 verbunden. Der dynamische Speicher Spab, der wie der dynamische Speicher Span aufgebaut sein kann, enthält wie der dynamische Speicher Span, eine der Anzahl der ein PCM-Signal bildenden Bits entsprechende Anzahl von Speicherstufen. Die Ausgänge sämtlicher Speicherstufen des Speichers Spab sind jeweils mit einem Eingang eines UND-Gliedes Gal, Ga2, Ga3, Ga4, Ga5 Ga7 bzw. Ga 8 verbunden. Die anderen Eingänge sämtlicher zuvor genannter UND-Glieder Ga ί bis Ga 8 sind — ggfs. über eine einstellbare Verzögerungsschaltung — gemeinsam an dem Ausgang der oben bereits erwähnten Impulsformerschaltung /5 angeschlossen. Die Ausgänge der UND-Glieder Ga 1 bis Ga 8 sind an Anschlußklemmen a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 bzw. a 8 von einer abgehenden PCM-Übertragungsstrecke zugehörigen PCM-Leitungen angeschlossen.
Die Sperreingänge der zuvor genannten Sperrglieder GSl bis GS 8 sind gemeinsam an dem Ausgang einer Halteschaltung HS angeschlossen, die im einfachsten Fall durch eine bistabile Kippschaltung FFgebildet sein kann, deren einer Ausgang, — und zwar der bei gesetzter Kippschaltung ein »1«-Signal führende Ausgang, — mit den Sperreingängen der Sperrglieder GSl bis GS8 verbunden ist Die bistabile Kippschaltung FF ist mit ihrem Rückstelleingang R an dem Ausgang der oben erwähnten Impulsformerschaltung Is angeschlossen. Damit wird die betreffende Kippschaltung FF alle 125μβ zurückgestellt Der Setzeingang S der Kippschaltung FFist — gegebenenfalls direkt — an dem Ausgang eines Analog-Vergleichers Vgl 1 angeschlossen, auf dessen Funktion noch weiter unten näher eingegangen werden wird.
Die bezogen auf den Anschluß des Taktgenerators
7GaIs die lci/icn vier Registerstufen des Registers Reg anzusehenden vier Registerstufen sind ferner an einem Funktionsgenerator FG angeschlossen. Dabei ist die letzte Registerstufe des Reglers Reg — das ist die am weitesten rechts in der Zeichnung liegende Registerstufe — direkt mit dem Funktionsgenerator FC verbunden, während die Ausgänge der der betrachteten Registerstufe unmittelbar benachbarten drei Registerstufen des Registers Reg über eine Decoderschaltung Ds mit dem Funktionsgenerator FC verbunden sind. Die Decoderschaltung Di enthält einen Steuerdecoder CD, der ausgangsseitig die Betätigungseingänge von acht Schaltern 51, S2, S3, 54, 55, 56, 57 bzw S 8 ansteuert. Bei diesen Schaltern 51 bis 58 kann es sich um elektronische Schalter handeln. Die betreffender. Schalter 51 bis SS sind mit ihren einen Anschlüssen gemeinsam an einer Konstantstromquelle / angeschlossen. Die anderen Anschlüsse der Schalter 51 bis 58 sind mit Schaltungspunkten eines in π-Schaltung vorliegenden Kettenleiternetzwerks verbunden. Die Querwiderstände des betreffenden Kettenleiternetzwerks besitzen alle ein und denselben Widerstandswert R; die in den äußeren Ableitwegen des betreffenden Kettenleitornetzwerkes liegenden Widerstände, besitzen ebenfalls den Widerstandswert R. Die in allen übrigen Ableitwegen des Kettenleiternetzwerkes liegenden Widerstände besitzen jeweils den Widerstandswert 2R. Durch diese Dimensionierung der Widerstände des Kettenleiternetzwei k. i ergibt sich, daß die an einem der erwähnten Verbindungspunkte liegende Spannung aufgrund der Zuführung eines Konstantstroms von der Konstantstromquelle 1 her an den dem betreffenden Verbindungspunkt unmittelbar benachbarten Verbindungspunkt von Widerständen des betreffenden Kettenleiter netzwerks auf die Hälfte ihres Wertes abgesunken ist, der an dem erstgenannten Verbindungspunkt vorhanden ist. Die somit am Ausgang des Kettenleiternetzwerks auftretende Ausgangsspannung setzt sich aus der Summe der Spannungen zusammen, die aufgrund der den einzelnen Verbindungspunkten der Widerstände des Kettenleiternetzwerks jeweils zugeführten Kon stantströme vorhanden sind, wobei diese Ausgangs spannung einen nichtlinearen Verlauf zeigt wenn sämtlichen Verbindungspunkten der Widerstände des Kettenleiternetzwerks von dem dem Ausgang des betreffenden Kettenleiternetzwerks gegenüberliegenden Kettenleiternetzwerksende ausgehend nacheinander jeweils Konstantströme zugeführt werden. Die somit verbundene Kennlinie hat dann einen Verlauf, wie er für die Umwandlung von PCM-Signalen in Analog-Signale bzw. von Analog-Signalen in PCM-Signale häufig erwünscht ist (siehe /. B. Fig. 1 der DE-AS 15 37 970).
Die Ausgangsspannung des zuvor betrachteten Kettenleiternetzwerks wird dem Umschaheingang eines für eine Umschaltung der Polarität der von dem Kettenleiternetzwerk abgegebenen Ausgangsspannung auf das von der letzten (d. h. in der Zeichnung rechts außen liegenden) Stufe des Registers jeweils abgegebene »0«- oder »!«-Bit hin dienenden Umschalters US zugeführt, dessen Betätigungseingang mit dem Ausgang der letzten Registerstufe des Registers Reg verbunden ist. Der Umschalter US'ist mit zwei Umschaltausgängen, von denen jeweils einer mit dem Umschaheingang verbunden ist, mit jeweils einen Eingang eines Verstärkers V verbunden, der die ihm an einem mit einem Pluszeichen markierten Eingang zugeführten Signals in nichtinvertierter Form weitergibt und der die ihm an seinen anderen mit einem Minuszeichen markierten Eingang zugeführten Signals in invertierter Form abgibt. Der Verstärker V, der ein integrierter Verstärker ist, gibt auf seine Ansteuerung hin eine Ausgangsspannung ab, die sich aus den Konstantstromeinspeisungen in das Widerstandskettenleitcrnelzwerk entsprechenden geradlinigen Segmenten zusammensetzt, von denen sich benachbarte Segmente hinsichtlich ihrer Steigung um einen Faktor 2 voneinander
• ο unterscheiden. Bezüglich der Konstantstromquelle /sei noch bemerkt, daß diese in einer der Anzahl der Schalter 5 1 bis 58 entsprechenden Anzahl vorgesehen sein kann, wobei jeder der Schalter 51 bis 58 dann mn einer solchen Konstantstromqueile in Reihe geschaltet ist.
Am Ausgang des Verstärkers V und damit des Funktionsgenerators FG ist der eine Eingang des bereits erwähnten Analog-Vergleichers Vgl 1 angeschlossen. Der andere Eingang dieses Analog-Vergleichers Vgl 1 — der analoge Signale vergleicht — iy über eine Verbindungsleitung PAMab mit dem einen Anschluß an einem Ausgang einer zu einer Teilnehmerschaltung gehörenden Tiefnaßschaltung 75 angeschlossen. Der Betätigungseingang des Schalters Sab ist am Ausgang der Impulsformersch^kang Is angeschlossen. An der im vorliegenden Fall pulsampütuder.;■; !:<Hrrten Signale führenden Leitui.ö PAMab ist ferner ein Kondensator Cl, dessen andere Belegung auf Masse liegt speichert und ίϊτ- aei geschlossenem Schalter Sab jeweils zugeführten Signale solange, bis ihm über den erneut geschlossenen Schalter Sab ein neues Signal zugeführt wird.
Der Ausgang des Funktionsgenerators FC, der im übrigen auch in anderer Weise als dargestellt realisiert sein kann (siehe z. B. DE-AS 20 11 05b). ist ferner über zwei hintereinander geschaltete Schalter San 1 und San 2 mit einem Eingang der Tiefpaßschaltung 75 verbunden. Der Schalter San 1 ist mit seinem Betätigungseingang an dem Ausgang des Digital-Vergleichers Vgl2 angeschlossen; der Schalter San 2 ist mit seinem Betätigungseingang an dem Ausgang der Impulsformerschaltung Is angeschlossen. An der die beiden Schalter San 1, San 2 verbindenden Verbindungsleitung ist ein Kondensator C 2 mit seiner einen Belegung angeschlossen, der, wie noch ersichtlich werden wird, die vom Ausgang des Funktionsgenerators FG bei jeweils geschlossenem Schalter San 1 abgegebene Signalspannungen zwischenzuspeichern gestattet. Die andere Belegung des Kondensators C 2 liegt auf Masse.
so Die Tiefpaßschaltung 75 ist mit einem weiteren Eingang und einem weiteren Ausgang mit einer ebenfalls zu einer Teilnehmerschaltung gehörenden Gabelschaltung GS verbunden, an der über eine Verbindungsleitung Anab eine Teilnehmerstelle 77/7 angeschlossen ist. Durch die betreffende Gabelschaltung GS erfolgt von der Tiefpaßschaltung TS her eine Vierdraht-Zweidraht-Umsetzung.
Nachdem zuvor der Aufbau der in der Zeichnung dargestellten Schaltungsanordnung erläutert worden ist sein nunmehr die Wirkungsweise dieser Schaltungsanordnung erläutert
Zunächst sei angenommen, daß ein von der Teilnehmerstelle 77n abgegebenes Analog-Signal in ein PCM-Signal unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie umzusetzen ist Das von der Teilnehmerstelle 77n über die Verbindungsleitung Anab sowie die Gabelschaltung GS und die Tiefpaßschaltung TS abgegebene Analog-Signal gelangt zu dem einen
ί2
Anschluß iics Schalters Sab hin. Dieser Schalter wird alle 125 ^s vom Ausgang der Impulsformerschaltung Is her für die Dauer eines Bits der ein PCM-Signal bildenden Bits geschlossen; die Schließungsdauer des Schalters Sab kann im vorliegenden Fall ca. 0,5 ils betragen. Auf die Schließung des Schalters Sab hin belangt auf den Kondensate·· C ! eine Abtastprobe von dem zuvor erwähnten Analog-Sign <!.
Auf die Aufguhc eines den Schalter Sab schließenden Impulses von der Impulsformerschaltung Is beginnt das Register Reg einen erneuten Durchlauf, innerhalb dessen sämtliche mögliche Registerstufeneinsieüungcfp auftreten. Die auf diese Registerstufeneinstellungen hin erfolgende Ansteuerung dPc Hinktionsgenerators FG bewirkt, daß dieiLi υπ seinem Ausgang ei ^ Ausgangs spanrunp'ignal mit dem ober.Lmahnten nichtürearcii Verlauf abgibt Dieses Äusgangsspannungssignai wird mit aer obenerwähnten ^Hiastprobe in dem Analog-Verpleicher Vgl 1 verglichen. Stellt dieser Vergleicher Vgl 1 eine Übercirstirnrr.^i.g der miteinander verglichenen Signale fest, so gibt er ein »!«-Signal an die Halteschaltung HS ab. wodurch die in dieser Halteschaltung HS befindliche bistabile Kippschaltung FF gesetzt wird; die bistabile Kippschaltung FFist durch den zuvor vom Ausgang der Impulsformerschaltung Is abgegebenen Impuls zurückgestellt worden. Das Setzen der bistabilen Kippschaltung FF hat zur Folge, daß die den Eingängen der Speicherstufen des dynamischen Speichers Spab vorgeschalteten Sperrglieder GS1 bis CS % jeweils ein Sperrsignal erhalten. Dies bewirkt, daß die ■ .1 diese Registerstufen zuletzt eingespeicherte, dem Zustand des Registers Reg entsprechende Bit-Folge bzw. Codefolge — das ist die Bit-Folge, die von den Ausgängen des Registers Reg zum Zeitpunkt der Abgabe des »1«-Signals von dem Analog-Vergieicher Vgl 1 vorhanden war — in dem dynamischen Speicher Spab erhalten bleibt, und zwar zumindest bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Speicher über die Ausspeicherschaltung, umfassend die UND-Glieder Ga 1 bis Ga 8, über die Ausgangsklemmen al bis a8 mit der abgehenden PCM-Übertragungsstecke verbunden ist Diese Codefolge ist somit eine dem Analog-Signal, welches umzusetzen war, entsprechende kompandierte Codefolge.
Nunmehr sei angenommen, daß ein über die ankommende PCM-Ubertragungsstrecke an den Eingangsklemmen e 1 bis e 8 auftretendes PCM-Signal in ein der Teilnehmerstelle TIn zuzuführendes Analog-Signal unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie umzusetzen ist. Dai an den Eingangsklemmen el bis e8 auftretende PCM-Signal gelangt zum Zeitpunkt des Auftretens eines Ausgangsimpulses von der Impulsformerschaltung Is über die UND-Glieder Ge 1 bis Gr 8 in die bpeicherstufer. des dynamischen Speichers Snan hinein. Der mit diesem dynamischen Speicher Span und mit den Ausgängen der Rep^terstufen des Registers Reg verbundene Digital Vergleicher Vgl 2 vergleicht nun die bei den verschiedenen Stellungen des Registers Reg von diesem abgegebenen Signale bzw. Bits mit den Bits in dem dynamischen Speicher Span. Stellt der Digital-Vergleichet VgIl eine Übereinstimmung zwischen den miteinander verglichenen Signale bzw. Bits fest, so gib· r. r r, /ur Schließung des Schalters San 1 führendes »!«-Signal ab. Die zu diesem Zeitpunkt am Ausgang des Funktionsgenerator GF vorhandene Ausgangsspannung wird somit auf dem Kondensator ^1Z gespeichert. Zum Zeitpunkt des Auftretens des nächsten Ausgangsimpulses von der Impulsformerschaltung /swird dann der Schalter San 2 geschlossen, wodurch der Teilnehmerstelle TIn über die Tiefpaßschaltung rSuno die Gabelschaltung G.Sein der Spannung 3' dem Kondensator C 2 entsprechendes Signal zugeführt wird, welches das dem PCM-Signal das umzusetzen war, entsprechende expandierte Analog-Signal darstellt.
Vorstehend ist erläutert worden, wie ein von der Teilnehmerstelle TIn abgegebenes Analog-Signal in ein PCM-Signal unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie umgesetzt wird und wie ein PCM-Signal unter Berücksichtigung einer solchen nichtlinearen Knickkennlinie in ein der Teilnehmerstelle TIn zugeführtes Analog-Signal umgesetzt wird. Diese Vorgänge laufen unabhängig voneinander ab. Bezüglich der dabei benutzten, den Taktgenerator TG, das Register Reg, die Impulsformerschaltung Is, den Funktionsgenerator FG und die diesem vorgeschaltete Decoderschaltung Ds umfassenden Schaltungsteile sei bemerkt, daß diese Schaltungsteiie nicht nur für die betrachtete eine Teilnehmerstelle TIn ausgenutzt werden können, sondern für eine Vielzahl derartiger Teilnehmerstellen. Für jede derartige Teilnehmerstelle sind dann lediglich die übrigen, in der Zeichnung dargestellten Schaltungsteile gesondert vorzusehen. Dies ist in der Zeichnung durch an den jeweils in Frage kommenden Stellen eingezeichnete Vielfachzeichen veranschaulicht
Abschließend sei noch bemerkt, daß die im Vorstehenden erläuterte Schaltungsanordnung völlig integriert werden kann.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (8)

Patentansprüche:
1. Schaltungsanordnung zur Umsetzung von insbesondere durch PAM-Signale gebildeten Analog-Signalen in PCM-Signale unter Berücksichtigung einer nichtlinearen Knickkennlinie und zur Umsetzung von PCM-Signalen in Analog-Signale, insbesondere PAM-Signale, unter Berücksichtigung einer nichtlinearcn Knickkennlinie, wobei zur Umsetzung der Analog-Signale in PCM-Signale eine entsprechend dem Verlauf der nichtlinearen Knick kennlinie zeitlich sich ändernde Ausgangsspannung eines Funktionsgenerators mit dem jeweiligen Analog-Signal in einem Analog-Vergleicher verglichen wird, der bei Obereinstimmung des jeweiligen Analog-Signals mit der Ausgangsspannung des Funktionsgenerators die Einspeicherung einer der betreffenden Amplitude der genannten Ausgangsspannung entsprechenden Codefolge von einem taktgesteuerten Zähler in einem Ausgaberegister bewirkt, und wobei zur Umsetzung der PCM-Signale in Analog-Signale die PCM-Signale jeweils nach Einspeicherung in einem Eingaberegister mit sich kontinuierlich ändernden Codefolgen von einem taktgesteuerten Zähler in einem Digital-Vergleicher verglichen werden, der bei Übereinstimmung de:; jeweils umzusetzenden PCM-Signals mit einer der genannten Codefolgen die Weiterleitung der zu dem betreffenden Zeitpunkt vorhandenen Ausgangsspannung des Funktionsgenerators als das dem
UCUCiTcMUCII PCm-Sigiiäi ciiiapi cuhcndc Aim'iug-Si-
gnal bewirkt, dadurch gekennzeichnet, daß die genannten Zähler durch ein einziges taktgesteuertes Register (Reg) gebildet sind, daß innerhalb jedes Umsetzzyklus von seinen Registerstufen Ausgangssignale in sämtlichen Kombinationen abgibt, und daß das letzte Ausgangssignal dieses Registers (Reg) innerhalb jedes Umsetzzyklus zur Steuerung der Abgabe einer Codefolge aus dem Ausgaberegister (Spab) und zur Steuerung der Einspeicherung eines PCM-Signals in das Eingaberegister (Span)ausgenutzt ist.
2.Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Funktionsgenerator (FG) ausgangsseitig über einen durch den Digital-Vergleicher (Vgl) steuerbaren Schalter San 1) mit einem Kondensator (C2) verbunden ist.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kondensator (C2) über einen weiteren Schalter (San 2) mit der Empfangsseite einer Teilnehmerschaltung (TS, GS) verbunden ist und daß dieser weitere Schalter (San 2) durch von dem Register (Reg) abgegebene Impulse betätigbar ist, die mit dem gleichen zeitlichen Abstand aufeinanderfolgen, mit dem die in Analog-Signale umzusetzenden PCM-Signale auftreten.
4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Analog-Vergleicher (VgIi) die in PCM-Signale umzusetzenden Analog-Signale über einen Schalter (Sab) aufnimmt, der durch von dem Register (Reg) abgegebene Impulse betätigbar ist, die mit dem gleichen zeitlichen Abstand aufeinanderfolgen, mit dem die in Analog-Signale umzusetzenden PCM-Signale auftreten.
5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß am Verbindungspunkt des Analog-Vergleichers (Vgl I) und des in PCM-Signale
umzusetzende Analog-Signale übertragenden Schalters (Sab) ein Kondensator (Cl) angeschlossen ist.
6. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß für die Abgabe der jeweils gebildeten PCM-Signale ein dynamischer Speicher (Spab) vorgesehen ist, der eingangsseitig über eine Einspeichersteuerschaltung (GSX bis GSS, HS) mit den Signalausgängen des Registers (Reg) verbunden ist und der ausgangsseitig über eine Ausspeichersteuerschaltung (Ga 1 bis Ga S) mit einer PCM-Übertragungsstrecke verbunden ist, daß die Einspeichersteuerschaltung (GS 1 bis GSS, HS) eine Halteschaltung (HS) aufweist, die auf die Abgabe eines Ausgangssignals von dem Analog-Vergleicher (Vgl 1) hin ein eine weitere Einspeicheruiig von Signalen des Registers in dem dynamischen Speicher (Spab) bis zum Auftreten des nächsten von dem Register (Reg) abgegebenen Impulses derjenigen Impulse, die mit gleichen zeitlichen Abstand aufeinanderfolgen, mit dem die in Analog-Signale umzusetzenden PCM-Signale auftreten, verhindert, und daß die Ausspeichersteuerschaltung (Ga 1 bis Ca 8) jeweils mit Auftreten eines der zuletzt genannten Impulse die Ausgangsseite des dynamischen Speichers (Spab) zu der PCM-Übertragungsstrecke durchschaltet.
7. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Funktionsgenerator (FG) lediglich durch solche Codebits des Registers (Reg) ansteuerbar ist, die den uä:> VuiZeichen-Bit und den Atnpiiiuucnbereich eines PCM-Signals unter Zugrundelegung der nichtlinearen Knickkennlinie angebenden Quantisierungsbits entsprechen.
8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Ansteuerung des Funktionsgenerators (FG) durch diejenigen Codebits des Registers (Reg) die den Amplitudenbereich eines PCM-Signals angebenden Quantisierungsbits entsprechen, über eine Decoderschaltung (Ds) erfolgt
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