DE2743659A1 - Elektronisch gesteuertes fernsprechsystem mit periodischem abtasten aller periferen einrichtungen und mit adressiertem abfragen bestimmter periferen einrichtungen jeweils zur uebermittlung von zustands- und/oder befehlsinformationen - Google Patents
Elektronisch gesteuertes fernsprechsystem mit periodischem abtasten aller periferen einrichtungen und mit adressiertem abfragen bestimmter periferen einrichtungen jeweils zur uebermittlung von zustands- und/oder befehlsinformationenInfo
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Description
Elektronisch gesteuertes Fernsprechsystem mit periodischem Abtasten aller periferen Einrichtungen und mit adressiertem Abfragen bestimmter periferen Einrichtungen jeweils zur übermitt-
Die Erfindung- bezieht sich auf ein elektronisches Fernsprechsystem, insbesondere Fernsprechnebenstellenanlage, mit periferen Einrichtungen, insbesondere auch Amtsübertragungen, Verbindungsleitungsübertragungen, zumindest einem Vermittlungsplatz, einer Vielzahl von Tonfrequenzsignalempfängern und einer
Vielzahl von Zwischenleitnngssteuerungen, mehreren Tonsignalgeneratoren, ferner mit einer Sprechwegematrix und einer Tonanschaltematrix zur Verbindung der periferen Einrichtungen mit
den Tongeneratoren, mit einer zentralen Steuerung, welche zumindest einen Programmspeicher und einen Arbeitsspeicher aufweist, mit Zeittaktmitteln und mit Datenübertragungsleitungen
zur Verbindung der genannten Einrichtungen der zentralen Steuerung untereinander und mit den periferen Einrichtungen zwecks
übertragung von Informationen.
Aufgrund der ÜS-PS 3.904.831 und der US-PS 3.943.297 ist eine
Fernsprechnebenstellenaal age bekannt, bei der Anschlußleitungen von Teilnehmern, Signalempfänger, sowie Signalsender, Anschaltesätze von Vermittlungsplätzen und andere Sondersätze als Eingabe-
und Ausgabeeinrichtungen mit den Zeilenleitungen einer Koppelmatrix und ferner Speisesätze bzw. Internverbindungs- bzw. Speise-
sätze mit den Spaltenleitungen der genannten Koppelmatrix verbunden
sind. Eine Verbindung zwischen an den Zeilen angeschalteten Teilnehmerstellen und andere Eingabe- und Ausgabeeinrichtungen
kommt durch Betätigen der Koppelpunkte an zwei Matrixkreuzungen zustande. Die Verbindung beispielsweise von einer
Teilnehmerstelle zu einem Verbindungssatz erfolgt durch Schließen
der Koppelpunkte an nur- einenr Kreuzungspunkt der Koppelmatrix. Die Anzahl der Koppelpunkte ist jeweils abhängig von der Anzahl
durchzuschaltender Adern-
über eine einstufige oder mehrstufige Koppelmatrix durch Schliessen
von mehr als einen Koppelpunkt je durchzuschaltenden Adern Verbindungen zwischen an den Zeilenleitungen der Koppelmatrix
angeschalteten Eingabe— und Ausgabeeinrichtungen Verbindungen
herzustellen, ist bereits durch die US-PS 3.308.242 und durch das britische Patent 1.058,893 bekannt. Aus der letztgenannten
britischen Patentschrift gelrt hervor, daß eine solche Verbindung
auch über- mehrere Koppelpunkte Je durchzuschaltenden Adern einer
einzigen Koppelstufe der Koppelmatrix hergestellt werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch zu verweisen auf den Aufsatz
"Le nouveau systeme telephonique Trachsel-Gfeller a relecteurs
crossbars", veröffentlicht in dem schweizerischen Technique
PTT" 1955 Nr. 3, Seite 115- 129 und auch auf den Aufsatz "Der
X/57er-Schweizer Kreuzschienen Hausautomat11 veröffentlicht in
den Hasler-Mitteilungen der Hasler AG, Bern, Nr. 3, 1957, Seite 57-67, sowie auf die US-PS 2.955.165.
Bei den verschiedenen vorgenannten bekannten Fernsprechanlagen sind unterschiedliche Systeme behandelt, das heißt, sowohl
Direktwahlsysteme, als auch Systeme mit zentralen Steuereinrichtungen. Bei einigen dieser Einrichtungen, das heißt, unter anderem
der Teilnehmerstellen und auch der Verbindungs- und Speisesätze
nach dem last look Prinzip zyklisch abzutasten. Durch US-PS 3.904.831 und US-PS 3.943.297 ist es beispielsweise bekannt,
bei einem abgehenden Anruf einer Teilnehmerstelle, deren Anruf im Abtastzyklus festgestellt wird, nach Zuteilung eines Verbindungs-
und Speisesatzes die weiteren Zustände, beispielsweise
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daa Senden der Wahlkennzeichen während des Abtastzyklus
des betreffenden, belegten Verbindungs- und Speisesatzes festzustellen. Dies bedeutet, daß die Dauer der Abtastzeit
für- einen Verbindungs- und Speisesatz relativ lang sein muß, um alle Funktionen im Zusammenhang mit dem Informationsaustausch des Verbindungs— und Speisesatzes selbst und der angeschalteten anrufenden und angerufenen peripheren Einrichtungen, z.B. Teilnehmerstellen vornehmen zu können.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin in einem elektronischen Fernsprechsystem mit einer zentralen Steuerung
und mit Datenübertragungsleitungen für den Austausch von Daten, Informationen und Befehle zwischen den Einrichtungen der zentralen
Steuerung untereinander und mit den periferen Einrichtungen in einfacher Weise mit geringem Aufwand zeitlich und organisatorisch
aufeinander abzustimmen.
Dies wird dadurch erreicht, daß die Datenübertragungsleitungen
zur übertragung von Informationen zwischen den zentralen Einrichtungen der zentralen Steuerung untereinander und den Datenübertragungsleitungen für die übertragung von Informationen zu den
periferen Einrichtungen für Signale mit steil ansteigenden Flanken und die Datenübertragungsleitungen für die übertragung von Signalen
zu den periferen Einrichtungen für Signale mit langsamer ansteigenden Flanken ausgebildet sind und zwischen den beiden Arten von
Datenübertragungsleitungen eine perifere Umsetz- und Speichereinrichtung vorgesehen ist.
Auf diese Weise ist es möglich, den unterschiedlichen Anforderungen
der Signalübertragung bei den periferen Einrichtungen und den Einrichtungen der zentralen Steuerung gerecht zu werden. Zur Anpassung
der beiden Datenübertragungsleitungsbündel aneinander und an der Abfertigungsgeschwindigkeit durch die zentrale Steuereinrichtung
und der Einfügung in den einzelnen Abtast- und Ansteuerperioden kann die zwischen den beiden Datenübertragungsleitungsbündel vorhandene perifere Umsetz- und Speichereinrichtung mit ausgenutz
werden.
Anhand der Zeichnungen wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung beschrieben. Es zeigt dabei:
Fig. 1 eine schematische Blockschaltbilddarstellung einer Nebenstellenanlage, in der die Erfindung zur Anwendung
kommt;
Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 4x4x2 Sprechwegekoppelpunktmatrix;
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Koppelpunktbausteines,
welche in der Sprechwegekoppelpunktmatrix nach Fig. 2 verwendbar ist;
Fig. 4 eine schematische Darstellung einer 8x4x1 Sprechwegekoppelpunktmatrix,
welche durch eine entsprechende Änderung der Matrix 4x4x2 erhalten werden soll und bei der auch der
Koppelpunktbaustein nach Fig* 3 einsetzbar ist.
Fig. 5 eine schematische Darstellung einer 8x4x1 Sprechwegekoppelpunktmatrix,
in der die Koppelpunktdurchschaltung durch Betätigung entsprechender Thyristoren in einem Thyristorbaustein
erfolgt;
Fig. 6 eine schematische Darstellung der zu einer Zwischenleitungssteuerung
führenden Steueradern al, si und ti;
Fig. 7 eine detaillierte Darstellung einer Verbindungsübertragung,
z.B. Amtsübertragung TLU;
Fig. 8 anhand eines Blockschaltbildes die Zusammenarbeit zwischen einem Kundendatenspeicher und dem Programmspeicher nach
Fig. 1;
Fig. 9 anhand einer schematischen Darstellung die Zusammenarbeit von Einrichtungen zum Einschreiben, Auslesen und Löschen von
Informationen im Kundendatenspeicher nach Fig. 1;
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Fig. 10 anhand schematischen Darstellung die Aufnahme von Daten
In einer der Speichereinheiten M1 - M8 des Kundendatenspeichers
nach Fig. 9.
Fig. 12 eine Übersicht der zwischen den Datenübertragungsleitungen- HSB bzw. LSB für Signale mit steilen. Flanken bzw. für Signale mit weniger steilen Flanken geschalteten Periferen-Ümsetz—
und Steuereinrichtung PC;
Fig. 13 eine schematische Darstellung des Übertragungsweges zwischen einer Bedienungsstation AC eines Vermittlungsplatzes
und einer Anschlußschaltung ALC.
Die Erfindung wird anhand eines Ausführungsbeispiels für eine programmgesteuerte Fernsprechnebenstellenanlage beschrieben.
Die Fernsprechnebenstellenanlage soll aus handelsüblichen elektronischen Bausteinen, die für Datenverarbeitungssysteme
allgemein bekannt sind, zusammengebaut werden. Die bekannten Funktionen dieser Bauelemente, die alle auf dem Elektronik-Markt frei käuflich sind, müssen aber für die Verwendung und
den Zusammenbau zu einer Fernsprechnebenstellenanlage modifiziert werden. Diese besondere Gruppierung dieser Bausteine
und der zusätzliche für die Modifizierung notwendige Aufwand ermöglicht, den zweckmäßigen Zusammenbau zur programmgesteuerten
Fernsprechnebenstellenanlage.
Die nachfolgend beschriebene Fernsprechnebenstellenanlage arbeitet nach einem System, bei dem die Teilnehmerschaltungen
SLC1 bis SLC(n), die Verbindungsleitungsübertragungen, beispielsweise Amtsleitungsübertragungen TLU, die Tonfrequenzsignalempfänger R-Tf und die Anschluflschaltungen ALC der Vermittlungsplätze AC periodisch gescanned werden um im lastlook-Verfahren festzustellen ob sich der letzte Betriebszustand geändert hat. Die vorgenannten vier Arten von Schaltun-
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gen bzw. Übertragungen und zusätzlich die Zwischenleitungssteuerungen
J1bis J (m), die Tongeneratoren TG1 bis TGx und
die logische Steuerung für besondere Dienste SVS werden in Freizeiten auch adressiert angesteuert, das heißt, in Zeitabschnitte zwischen zwei Scannperioden pro Adresscode. Dies ist
notwendig für den Empfang von Informationen oder für die Übertragung von Befehlen zu einem der vorgenannten sieben Arten
von Schaltungen,
Es ist klar, daß für den Empfänger und das übertragen von Informationen
und Befehlen und das Abtasten der Schaltung stets das "one at a time"Prinzip gilt. Die Auswahl der abzutastenden Schaltung
erfolgt durch die Datenverarbeitungseinrichtung CPU aufgrund des im Programmspeicher PM gespeicherten Programms. Der
Programmspeicher- PM ist Bestandteil der zentralen Steuerung CC.
Wenn zusätzliche Freizeit zwischen Freiperioden im Scannzyklus besteht, insbesondere in verkehrsarmen Zeiten, können diese
Perioden für die Abwicklung von Service- und Prüfvorgänge verwendet werden. Siehe hierzu Abschnitt 13.
Das Koppelnetzwerk SM des Systems kann sowohl mehrstufig, als auch einstufig sein. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird
angenommen, daß das Koppelnetzwerk für die Durchschaltung der Sprechwege zu den Teilnehmerschaltungen, Verbindungsleitungsübertragungen
und Vermittlungsplätze sowie zum Tonfrequenzempfänger einstufig ist. Dies bedeutet, daß in an sich bekannter
Weise zur Verbindung von zwei Teilnehmerstellen oder zur Verbindung- einer Teilnehmerstelle mit einer Verbindungslei tungsübertragung zwei Koppelpunkte in einer Spalte zu betätigen
sind. Das Koppelnetzwerk zur Koppelung des Sprechweges und der Sprechweg ist bei dem vorliegenden System einadrig.
Als Koppelelement werden Thyristoren verwendet. DieseThyristorenkoppelpunkte
sind während der Scannperioden der Teilnehmerstellen oder der Zwischenleitungssteuerungen, welche letztere nicht periodisch
gescannt sondern adressiert angesteuert werden, im Gesprächszustand betätigt.
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Die Ein- und Ausschaltung: der Koppelpunkt erfolgt jeweils indem der Koppelpunkt, der zur Verbindung einer Teilnehmerschaltung mit einer Zwischenleitungssteuerung dient, adressiert,
über die Busleitung LSB/dt angesteuert wird. Die im System verwendeten Schaltmittel und das Prinzip der Steuerung wird anhand der nachfolgenden Beschreibung und der verschiedenen Basisfunktionen näher beschrieben.
Die zentrale Steuerung CC des Systems besteht aus einer zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CFU, welche alle Vorgänge,
die im System: notwendig sind, insbesondere in Verbindung mit
dem Scannen und dem adressiert ansteuern der periferen Einrichtungen zum Empfang von Informationen und deren Verarbeitung
sowie zur Abgabe und übertragung von Befehlen steuert.
Zur entsprechenden Abwicklung hat die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung CPU einen Arbeitsspeicher SPM, dessen Inhalt
veränderlich ist. Das bedeutet, daß dieser Speicher SFM stets "up to date" auf den letzten aktuellen Stand der Informationen
bezüglich der bestehenden Zustände der Teilnehmerschaltungen, Leitungsübertragungen, Koppelpunkte tisw« gehalten wird; ferner
aus dem Programmspeicher PM, in dem die vorgesehenen Programme gespeichert sind. Der Kundendatenspeicher CM enthält die für
die Teilnehmer, verschiedene Übertragungen und andere, peripheren
Einrichtungen und Schaltungen festgelegten Informationen. Dieser Speicher CM kann, falls erforderlich, von der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CPU abgefragt werden. Der Kundendatenspeicher CM ist veränderbar, das heißt, daß die zu speichernden Informationen für Teilnehmer und andere peripheren Einrichtungen und Schaltungen durch die Vermittlungsperson oder eine
andere Dienstperson mittels Wahl über den peripheren Dienstplatz TP und Prüfschaltung TC eingegeben werden können.
Die übertragung der Informationen und Befehle, sowie Adressen
zu bzw. von der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CFU, dem Programmspeicher PM, dem Kundendatenspeicher CM, dem Arbeitsspeicher SPM und der Prüfschaltung TC kann über das Datenleitungsbündel für Signale mit steileren Anstiegsflanken HSB erfolgen.
Die adressierte Ansteuerung der zentralen Einrichtungen und der
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dezentralen Schaltungen erfolgt über das Datenübertragungsleituni bündel für Adressen HSB/da', die als Signale mit steileren Anstiegs·
flanken übertragen werden.
In Verbindung mit der übertragung von Daten und Adressen bzw.
dem Empfang von Daten von den peripfaeren Einrichtungen und den anderen Einrichtungen muß festgestellt werden, daß diese übertragung
und dieser- Empfang in der Peripherie nicht so schnell ist als in der zentralen Steuerung CC. Deshalb ist die periphere
ümsetz- und Speichereinrichtimg PC vorgesehen, welche die Verbindung
zwischen dem Informations- und Datenübertragungsleitungsbündel für Signale mit steilen Flanken LSB herstellt. Die Übertragungsgeschwindigkeit
ist auf beide Busleitungsarten gleich. Durch die Verwendung von TTX-Bausteine in den Eingangsstromkreisen
der HSB-Busleitung- ist die Anstiegsflanke der Signale
steiler als bei den LSB-Busleitungen, bei denen MOS-Bausteine
verwendet werden. Der Vorteil ist, daß bei langen Leitungen keine Reflektionen auftreten. Im Hinblick auf die Übertragtang
von Informationen und Adressen oder den Empfang von Informationen für perifere und andere Einrichtungen muß festgestellt werden,
daß diese Vorgänge mit Signalen mit weniger steilen Flanken erfolgen, als in der zentralen Steuerung CC.
Nachfolgend sind die speziellen Funktionen all dieser Einrichtungen
und Schaltungen beschrieben.
2. Impuls- und/oder Tonfrequenzcodewqhi
In dem beschriebenen Fernsprechnebenstellenanlagensystem können sowohl Sprechstellen mit dekadischer Impulswahl, als auch
Sprechstellen mit Tonfrequenzcodewahl angeschlossen werden. Um die Teilnehmerstationen mit den verschiedenen Wahlarten
voneinander unterscheiden zu können, sind die Teiinehmerstationen der jeweils kleineren Gruppe von Sprechstellen, beispielsweise
die Teilnehmerstationen, welche Impulswahl haben, in den Kundendatenspeicher mit einem besonderen Bit-Kennzeichen gekennzeichnet.
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Die Teilnehmerstationen mit Tästwahl haben alle einen Tonsignalgenerator,
um die tonfrequenten Wählsignale senden zu können. Jede gewählte Ziffer wird bei dem vorliegenden Beispiel durch
zwei von sieben oder acht Frequenzen gekennzeichnet. Auf. Jeden--Fall
wird unabhängig davon ob Impulswahl oder Tonfrequenzwahl
vorgesehen ist, die erste gewählte Ziffer einer zu wählenden Kennzahl zur zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CPU gegeben,,
diese zentrale Datenverarbeitungseinrichtung kann diese Zifferninformation mit den gespeicherten Informationen im Kundendatenspeicher
CM vergleichen, um festzustellen, welche Art von Signalen benötigt werden um den Verbindungsweg zur gewünschten
Sprechstelle oder Verbindungsleitung herzustellen, das heißt, Impulswahl oder Tonfrequenzwahl. Als Vergleichs- und
Auswerteschaltmittel sind bekannte Und-/Oder-Verknüpfungen
verwendet.
Wenn die Verbindungsleitungsübertragung Zugang zu einem System mit Impulswahl gibt, so ist die gewählte Kennzahl umzusetzen.
Dies erfolgt dann in der belegten Verbindungsleitungsübeftragung.
Bei Internverbindungen erfolgt keine Umsetzung, sondern werden die von der Teilnehmerstation abgegebenen kodierten Kennzeichen
direkt als Tonfrequenzsignale des der Teilnehaerstation zugeordneten Tongenerators über den Sprechweg und die entsprechende
betätigten Koppelpunkte des Sprechwegekoppelnetzwerkes zum Tonfrequenzsignalempfanger R-Tf gegeben und dort von den zentralen
Sterung CC adressiert abgefragt. Die Übertragung erfolgt in einem entsprechenden Signalcode des Datenübertragungslei tungsbündels LSB.
Wie bereits vorstehend erwähnt, werden die von einer Teilnehmerstation
mit Tonfrequenzwahl abgegebenen zwei Frequenzen, falls erforderlich, in der belegten Verbindungsleitungsübertragung
umgesetzt, jedoch die erste gesendete Kennziffer, die zur Bewertung zur zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CPU gegeben
wird, wird dort umgesetzt und zum Tonfrequenzsignalempfänger R-Tf gegeben. Dieser gibt dann diese Information zur
entsprechenden Verbindungsleitungsübertragung weiter. In der
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Verbindungsleitungsübertragung werden, falls erforderlich, die Tonfrequenzsignale umgesetzt, beispielsweise in dekadische
Wahlkennzeichen, die in bekannter Weise über die Sprechadern weitergegeben werden. Diese Impulse werden in dem im System
festgelegten Zeitrhythmus weitergeleitet, und zwar in Abhängigkeit
der- Zeiteinrichtung des Systems.
Die vorliegende krt von Umsetzung der zwei Frequenzsignale in
dekadische Wahlimpulse erfolgi: so, wie dies für Fernsprechsysteme,welche
beide Arten von Wahlmöglichkelten aufzeigen, bekannt ist.
3. Programmsteuereinrichtung PM, Datenverarbeitungseinrichtung CPU,
Scanning, adresslertesAnsteuern.
Die vorliegende Beschreibung zeigt, daß alle im Programm festgelegten
Befehle von der zentralen Verarbeitungseinrichtung CPU ausgeführt werden. Diese Befehle sind erforderlich, um alle
Funktionen in den peripheren Schalteinrichtungen zu steuern.
Hierzu gehören beispielsweise die Teilnehmerschaltungen SLC1 bis SLC(n), die Verbindungsleitungsübertragungsn TLU, die Tonfrequenzsignalempfänger
R-Tf, die Anschaltesätze ALC der Vermittlungsplätze AC und aber auch die Tongeneratoren oder Tonumsetzer
TG1 bis TGx und die Koppelpunkte des Koppelnetzwerkes
2i/ SM und die dazugehörenden Je spalte vorgesehenen Zwischenleitungs
Steuersätze J1 bis J(m).
Die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung CPU überträgt, wie bereits beschrieben, eine Reihe von Kennzeichen zu den peripheren
Einrichtungen, dazu beispielsweise bestimmte Zeitsignale, Zwischeninformationen, Adressen und Klassenkennzeichen. Alle
diese Informationen sind in dem semipermanenten Speicher SPM und dem Kundendatenspeicher CM vorhanden. Die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung
CPU empfängt den Zustand jeder Teilnehmerstation, z.B. S1, und jeder Verbindungsleitungsübertragung, z.B.
Amtsübertragung TLU, sowie jedes Tonfrequenzsignalempfängers R-Tf
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und Jeder Anschlußachaltung ALC eines Vermittlungsplatzes AC
achtzig mal pro Sekunde. Dies bedeutet, daß achtzig mal pro
Sekunde, also etwa alle 12,5 Millisekunden ein neuer Scannzyklus erforderlich ist. Ein Scannzyklus verlangt 1,2 Millisekunden, sodaß der Rest der 12,5 Millisekunden für andere
Funktionen zur Verfügung stehen. Siehe auch Abschnitt 13.
Wenn der Zustand einer der vorgenannten peripheren Einrichtungen und Schaltungen sich in Bezug auf den letzten Zustand
(last look) verändert hat, so wird diese Tatsache in Verbindung mit der Adresse dieser peripheren Einrichtung oder Schaltung
lh den Arbeitsspeicher SFM aufgenommen, so daß in der nächsten freien Periode im Scannzyklus durch die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung CPU die betreffende Einrichtung bzw. Schaltung
zur Feststellung der vorliegenden Informationen und zur Übernahme der übertragenen Befehle adressiert angesteuert werden
kann· Informationen werden von der zentralen Dateaverarbeitungseinrichtung CPU über das Oatenübertragungsleitungsbündel für
Informationen LSB/ar, LSB/dt (weniger steile Flanken) und die
periphere Umsetz- und Speichereinrichtung PC aufgenommen. Wenn zuviele periphere Einrichtungen oder Schaltungen oder Koppel—
punkte, sowie Haltesätze für die Behandlung durch die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung warten und die Periode zwischen
zwei Scannzyklsn nicht genügend lange ist, um alle vorliegenden
Anforderungen abzuwickeln, erfolgt dies in der nächsten freien Periode eines folgenden Scannzyklus. Die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung setzt sein Abtastverfahren für die wartenden Einrichtungen und Schaltungen in eines vom Programmspeicher
PM vorgegebenen Folge fort. Diese Folge basiert auf eine an sich bekannte Festlegung der Prioritäten oder Klassifizierungen
und der Art der eintreffenden Informationen, die sich beispielsweise aus den Änderungen des Zustande einer peripheren Einrichtung oder Schaltung ergeben.
Die nachfolgende Beschreibung zeigt, wie im vorstehenden Absatz bereits erwähnt, daß die beschriebene Femsprechneben-
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Stellenanlage PABX unterscheidet zwischen dem normalen Scanning-Zyklus ttnri dem adressierten Ansteuern von peripheren Einrichtungen und. Schaltungen, deren Adressen in Zusammenhang mit den vor·
liegenden Informationen im Arbeitsspeicher SPM vorliegen. Die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung CPU hat die Daten der
betreffenden peripheren Einrichtung oder Schaltung zu verarbeiten» um Befehle für die nachfolgenden Vorgänge beispielsweise
zur* Herstellung einer Verbindung für diese Einrichtung bzw. Schaltung durchführen zu können. Beispielsweise zur- Verbindung einer
rufenden Sprechstelle Sn Über die Teilnehmerschaltung SLCn und das Sprechwegenetzwerk SM mit der Verbindungsleitung TL für die
gewünschte Verkehrsrichtung. Die Verbindung über das Sprechwege— netzwerk SM kommt zustande durch Betätigung von zwei Koppelpunkten in einer Spalte, beispielsweise k2 und k3 in Figur 1.
Das Sprechwegenetzwerk SM in der beschriebenen Fernsprechnebenstellenanlage ist einstufig. Die adressierte Ansteuerung von
peripheren Einrichtungen und Schaltungen durch die übertragung
der Adresse dieser Einrichtung oder Schaltung über die Adern dt des Datenübertragungsleitungsbündels LSB in den Zeitabschnitten
zwischen zwei Scannzyklen ist charakteristisch für dieses System. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daß mit nur einem
einzigen kleinen, bekannten "Mikrocomputer11 als Rechner im CPU
für das gesamte System ausgekommen werden kann. Dieser Rechner ist· hier mit zentraler Datenverarbeitungseinrichtung CPU bezeichnet. Das Problem zur Verwendung eines solchen bekannten
Rechners besteht darin, daß dieser so modifiziert werden muß,
daß er mit allen anderen Teilen und Einrichtungen der zentralen Steuerung CC und der Periferie der Nebenstellenanlage für die
Verarbeitung der eintreffenden Informationen und Erarbeitung der Befehle so eingesetzt werden kann, daß möglichst wenig
zusätzliche Bausteine und Schaltungen erforderlich werden. Das wichtigste hierbei ist das Scanning und die adressierte Ansteuerung im Zeitschema des Systemzeittaktgebers SC.
Ein weiterer wichtiger Punkt für hier beschriebene Fernsprechnebenstellenanlage ist der einadrige über das Sprechwegnetz-
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werk SM durchzukoppelnde Sprechweg. Dieser einadrige Sprechweg
wird mittels Thyristoren gekoppelt. Eine solche Sprecbwegedurchschaltung hat für das verwendete und beschriebene Verfahren, wie aus der nachfolgenden Beschreibung hervorgeht,
viele Vorteile.
Aus dem Vorstehenden geht hervor, daß die verschiedenen Zeitperioden, für das Scannen, und für das adressierte Ansteuern in
gleichen oder verschiedenen Abtastzyklen fallen können. Die zentrale Datenverarbeitungseinrichtung CFU steuert diese Vorgänge
so, daß wie bereits erwähnt während eines Abtastzyklus sowohl
Scanne, als auch adressierte Ansteuervorgänge stattfinden können.
Ober das Sprechwegekoppelnetzwerk SM werden, wie vorstehend bereits erwähnt, Sprechverbindungen zwischen zwei Teilnehmerstellen bzw. zwischen einer Teilnehmerstelle und einer Verbindungsleitungsübertragung durch Betätigen zweier der Koppelpunkte in
einer Spalte hergestellt. Soll eine Umsetzung von übertragenen Wahlkennzeichen erfolgen, so ist ein dritter Koppelpunkt in
der gleichen Spalte für die Anschaltung eines entsprechenden Tonfrequenzsignalempfängers zu betätigen. Das gleiche gilt wenn
beispielsweise die Vermittlungsperson in eine Verbindung eintreten soll, auch dann kann durch zusätzliches Betätigen des
in der Spalte, die für die Verbindung belegt worden ist, liegenden Kontaktes die betreffende Anschaltung erfolgen. Eine solche
Zusammenschaltung von Sprechstellen, Verbindungsleitungsübertragungen, Empfänger und auch Bedienungsplätze durch Betätigen
von mehreren in einer Spalte liegenden Koppelpunkten ist bekannt «ad erfolgt beispielsweise auch in der Zeitaultiplexfcachaik durch
gleichzeitiges Schließen mehrerer Schalter mit der gleichen Pulsphase. Aber nicht nur dort, sondern auch in älternen Nebenstellenanlagen sind solche Anordnungen bekannt.
Die zusätzliche Einspeisung von Tonsignalen über eine besondere
Tonsignalmatrix ist ebenfalls, wie in der Einleitung bereits er-
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wähnt, inabesondere durch die DT-PS 2 111 787 bekannx. Die5
Besonderheit der Tonanschaltungsart liegt aber hier in der besonderen Art der Anschaltung unter der Verwendung einadriger
Koppelnetzwerke, d.h. sowohl ein einadriges Sprechwegekoppelnetzwerk als auch ein einadriges Tonkoppelnetzwerk. Bei dieser
Besonderheit der Anschaltung des Tonsignal.es an den Sprechweg geht es insbesondere um die Steuerleitungen für die durchzu—
schaltenden Koppelpunkte.
Aus der· Systemübersich-t ist erkennbar, daß die für die Durchkoppelung· der Koppelpunkte wichtige Stromerhöhung einerseits
für die Sprechwegekoppelpunkte in den Teilnehmerschaltungen bzw. Verbindungsleitungsübertragungen und andererseits für
die Tonanschaltekoppelpunkte in den Haltesätzen erzeugt wird. Das für das Halten der* Koppelpunkte wichtige Durchsteuerpotential wird sowohl für die Sprechwegekoppelpunkte als auch für
die Tonkoppelpunkte- es werden Thyristoren verwendet - jeweils von einer der Zwischenleitungssteuerungen J1 bis Jm geliefert
und zwar ist eine solche Steuerung (J1 bis Jm) einer Spalte der Koppelpunkte des Sprechwegekoppelnetzwerkes und einer Zeile des
Tonsignalkoppelnetzwerkes zugeordnet. Hierfür istr bei dem betreffenden Steuersatz jeweils ein getrennter Ausgang vorhanden.
Die dargestellten Tongeneratoren TG1 bis TGx setzen die von der
zentralen Zeittakteinrichtung SC empfangenen Frequenzen um in aus einer oder mehreren Frequenzen zusammengesetzten Sinuszeichen.
Für die Durchschaltung der Koppelpunkte werden die Teilnehmerschaltungen, Verbindungsleitungsübertragungen, Anschlußschaltungen usw. und auch die Zwischenleitungssteuerungen und Tongeneratoren von der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CPU überdie Adressenleitungen während den Freizeiten zwischen zwei Scannzyklen adressiert angesteuert. Um die Koppelpunkte wieder abzuschalten, ist eine erneute adressierte Ansteuerung mit einem begleitenden Abschaltebefehl erforderlich. Dies ist auch wichtig
im Hinblick auf die Tonsignalübermittlung, da hierbei zusätzlich bei der Tonsignalkennzeichnung anzugeben ist, um welchen Takt es
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sich, handelt,, damit die Tonabschaltung entsprechend der Anschalte- und Pausendauer erfolgen kann.
Aus der Fig. 1 ist ersichtlich, daß über die Leitung ti, welche
die Kathodenleitung für die in einer Spalte liegenden Tonkoppelpunkte tk1, tk2 darstellt und die über die Zwischenleitungssteuerung J2. mittelsStromanstlflgangesteuert wird,die Tonankopplung an die Anondenleitung al der in einer Spalte liegenden
Sprechwegekoppelpunkte k4- bis k7 über einen. Entkopplungskondensator, z.B. C, erfolgt. Betrachtet man in diesem Zusammenhang
beispielsweise die Ankoppelung eines Tonsignal es vom Tongenerator
oder Tonumsetzer TG1 an die zum Teilnehmer S1 führenden Leitung über den Koppelpunkt k4, so ist in diesem Falle der Tonkoppelpunkt tk1 zu betätigen. Hierzu ist dann die Kathodenleitung ti
von der Zwischenleitungssteuerung J2 und die Anodenleitung ag1 vom Tongenerator TG1 aus, sowie die Steuerelektrode über die
Steuerader si vom Tongenerator TG1 aus anzusteuern. Die Ansteuerung erfolgt adressiert durch Ansteuerung des Tongenerators TG1
und der Zwischenleitungssteuerungen über die Adressenleitungen "da" des Datenübertragungsleitungsbündels LSB und die Adressenausgabe AX der peripheren Umsetz- und Speichereinrichtung' PC.
Die periphere Umsetz- und Speichereinrichtung PC und damit die Adressenausgabe AZ erhält die Adressen des anzusteuernden Tongenerators und der anzusteuernden übertragung unter Einfluß
der Datenverarbeitungseinrichtung CPU vom Arbeitsspeicher SPM. Der Arbeitsspeicher SPM erhält seine verbindungsindividuellen
Informationen vom Kundendatenspeicher CM, in dem die Z ei chanschal te-und Pausenzeichen je Tongenerator gespeichert sind.
Dort ist gekennzeichnet, welches Tonsignal, zu welchem Teilnehmer zu übertragen und welche Zwischenleitungssteuerung belegt
ist. Die Ansteuerung der Koppelpunkte erfolgt address!ert, ebenso
der entsprechende Informationsaustausch.
Die Information, welches Tonsignal zu übertragen ist, ergibt
in Abhängigkeit der zentralen Takteinrichtung SC einen Befehl für die Tonan- bzw. Tonabschaltung. Dies bedeutet, daß der Tonkoppelpunkt in Abhängigkeit von An- und Abschaltebefehlen geschlossen und geöffnet wird. Jedem Takt ist ein Tongenerator
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als Tonumsetzer zugeordnet.
Die Ια Kundendatenspeicher vorhandenen Informationen können,
wie noch beschrieben wird, vom Prüfplatz TC aus über die Prüfschaltung TC und das Datenübertragungsleitungsbündel Ξ5Β mittels
Eintasten oder Einwahl en geändert werden. Damit sind auch die
einem Tongenerator zugeordneten Takte veränderbar.
Es bleibt noch festzustellen, daß durch diese Einspeisung des
Tpnsignals sichergestellt ist, daß jeweils nur ein Tonsignal an eine bestimmte Verbindung angeschaltet wird. Doppelverbindungen für Tonanschaltung sind ohne Fehlbetätigung von Koppelpunkten nicht möglich.
*7
5· änderung von Takten für vorhandene Signale oder Neueinführung
von Signalen.
Die Takte der zu übertragenen Signale wird durch entsprechen·
der Steuerung der Tonanschaltekoppelpunkte bestimmt und sowohl eine Koppelpunktdurchschaltung, als auch eine Koppelpunkttrennung ist von: der- adressierten Ansteuerung Jedes Koppelpunktes
und der entsprechenden Befehlssignalübermittlung abhängig« Die zu einem bestimmten Tonsignal, beispielsweise Rufsignal» Besetztsignal usw. gehörenden Takte sind im Programmspeicher PM
abgespeichert und werden bei jeder Ansteuerung eines Tonanschaltekoppelpunktes für die erstmalige, beispielsweise Ruftonanschaltung während einer herzustellenden Verbindung in Abhängigkeit des Ruftonanschaltebefehles der zentralen. Datenverarbeitungseinrichtung abgefragt und zusammen mit dieser Taktinformation "Rufsignal" wird der Arbeitsspeicher SPM diese Information zusammen mit den weiteren Verbindungsangabent wie beispielsweise Sprechstellenadresse, Tongeneratoren, abgespeichert.
Die Taktinformation enthält eine Angabe über Taktanfangs- und Taktendezeit und der Signalart, d.h. den Zweck des Signales,
hier beispielsweise Rufen.
um die Möglichkeit zu haben sowohl eine Änderung von in der
Anlage vorprogrammierter Takte bestimmter Signale, z.B. Rufen, als auch eine Neueinführung zusätzlicher Tonsignale zu ermöglichen muß entweder der Programmspeicher FH in einfacher Veise
umprogrammierbar sein oder müssen anstatt im Programmspeicher die Takt informationen bestimmter Signale im Kundendatenspeicher
KDS in Zuordnung zu den Tongeneratoren abgespeichert und dort abrufbar sein. Dieser Kundendatenspeicher KDS ist auf jeden
Fall als Jederzeit veränderbarer Speicher vorhanden (RAM).
An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß die Tongeneratoren jeweils nach Taktarten aufgeteilt einem bestimmten Takt und nicht
einem bestimmten Signal zugeordnet sind, über einen oder mehrere
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besondere Tongeneratoren kann auch die Anschaltung von besonderen
Einrichtungen, wie beispielsweise Diktiergeräte oder Musikgeräte, Tonbandgeräte oder auch andere Datengeräte, wie
beispielsweise Fernsehgeräte, am Sprechweg erfolgen. Die Zuordnung von Umsetzern enthaltenden Tongeneratoren zu
bestimmten Takten vereinfacht die Steuerung der Tonsignalkoppelpunkte
und spart Speicherkapazität. Die zentrale Zeittakteinrichtung' SC dient zur Synchronisierung der von der
zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CPU abgegebenen Befehle mit dem im System vorhandenen Zeittakt.
6. Steuerung der Koppl*Ipunkte bei einadriger Durchschaltung
Als Koppelpunkte sind im vorliegenden System Thyristoren verwendet, die in einem Koppelfeld zu einer Koppelmatrix zusammengesetzt
sind. Solche Koppelmatrix einschließlich der Steuerung werden beispielsweise von Motorola vertrieben. Dort
handelt es sich um eine sogenannte 4x4x2 Koppelmatrix,
d.h. eine Matrix mit 4x4, d.h. in 4 Zeilen und 4 Spalten
angeordnete dielektrisch isolierte Thyristorbausteine mit Jeweils
zwei durchsteuerbare Thyristoren je Kreuzungspunkt. Hiermit ist eine 2-adrige Durchkoppelung von Sprechwegen möglich.
Siehe hierzu Fig. 2 und Fig. 4.
Wirddie gleiche Koppelmatix jetzt hier im vorliegenden System
für die einadrige Durchsteuerung verwendet, so ist für die Ansteuerung der Koppelpunkte eine entsprechende Ergänzung vorzunehmen,
wenn die gleichen Motorola-Thyristorbausteine verwendbar bleiben sollen. Die Matrix ist also zu ändern auf eine
Anordnung mit 8 Zeilen und 4 Spalten mit je 1 Koppelpunkt je Kreuzungspunkt, d.h. auf 8x4 Thyristoren mit je einem Koppelpunkt
also 3x4x1.
Aus der Fig. 2 ist ersichtlich, wie die Ansteuerung der Koppelpunkte
bei der bekannten Matrix 4x4x2 erfolgt. Über eine
der Steuerleitungen A,B,C oder D 1 bzw. 2 wird dort jeweils
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die Spalte, in der die zu betätigenden Koppelpunkte liegen, und über eine der Steuerleitungen W,X,Y oder Z 1 bzw. 2
jeweils die Zeile bestimmt. Die Durchsteuerung beider Thyristoren» die an einem Kreuzungspunkt liegen, erfolgt nicht
nur bei Vorliegen der entsprechenden Steuersignale an den Steuerleitungen für die Zeilen- und Spaltenbestinmung- sondern
auch nur nach vorheriger Anschaltung entsprechender Kathoden- und Anodenpotentiale.
Aus der Fig. 3 geht hervor, wie über die Anoden A1 und XZ
die Thyristioren, die zum gleichen Thyristor baust ein gehören,
durchsteuerbar sind.
um für* die hier beschriebene Fernsprechen! age eine 8x4x1
Matrix zu erhalten, ist eine entsprechende neue Aufteilung der vorhandenen 4x4x2 Matrix erforderlich. Hierzu werden die
in einer Spalte liegenden und über die Anode A2 durchSteuer· baren Thyristoren den über die Anode A1 durchsteuerbaren Thyristoren nachgeschaltet. Dies ist durch eine gestrichelte Linie
in Fig. 4 zwischen dem Thyristor Th1 und Th5, angegeben. Gleichzeitig wird auch parallel zu den Kathodeneingängen 15 und 22
der Thyristoren Th1 und Th5 über Dioden WD, WD2 eine Verbindung
zur Steuerleitung V gelegt, die zur Vorbestimmung der Zeile dient, in der ein Koppelpunkt zu betätigen ist. Auf diese Weise
soll sichergestellt werden, daß nur der Thyristor angesteuert bzw. durchgesteuert werden kann, der über einen Kathodeneingang, z.B. 15t und den Eingang, z.B. W, der Steuerleitung sowie die Spalten-Steuerleitung, z.B. A bestimmt wird. Für die
Bestimmung der betreffenden Spalte ist unverändert der Eingang A bzw. B bzw. C bzw. D vorgesehen.
In der Fig. 5 ist nochmals eine Übersicht für die Matrix gegeben und zwar ohne Berücksichtigung der Zusammengehörigkeit
zweier Thyristoren zu einem Thyristorbaustein. Daraus ist ersichtlich, daß durch Parallelschaltung der zu einer Spalte gehörenden Thyristoren und der Möglichkeit der getrennten Ansteuerung der zwei Thyristoren, die zu einem Thyristorbaustein ge-
* r
huren» die- vorhandene Matrix 4x4x2 aiii eine Matrix
3x4x1 umgestellt werden kann.
Zur Betätigung eines Koppelpunktes ist beispielsweise zuerst
die Markierung einer Teilnehmerstelle, z.B. S1, und damit
Teilnehmerschaltung und Wirksamschalten des Kathodenpoten—
tials,. z.B. an 22, (S tromerhöhungs-Stromkreis bleibt nach
Schließung weiter wirksam bis zur Trennung durch Trennbefehl),
gleichzeitig ZeilenbeStimmung, und danach die Markierung eines
Haltesatzes, z.B. J2, durch adressierte Ansteuerung des genannten Haltesatzes und Anschalten eines Steuersignals, z.B.
an die Leitung SI, gleichzeitig Spaltenbestimmung, vorzunehmen. Auf diese Weise kann jede Durchschaltung in der Koppelmatrix mit wirksamwerden des Anordenpotentials an z.B. A1
erfolgen. Man vergleiche hierzu auch- Fig. 1.
Aus dem Vorstehenden geht hervor, daß die Verbindung der Kathoden-Leitung W1, W2 über Dioden WD1, WD2 mit der Steuerleitung W
die einadrige Durchschaltung über die vorgegebene Matrix ermöglicht. Die Dioden sollen ein Nebensprechen vermeiden.
7. Zwischenleitungssteuerung
über eine der Zwischenleitungssteuerungen, z.B. J1 in Fig. 1,
erfolgt nicht nur die Ansteuerung der Sprechwegekoppelpunkte und die Herstellung der Verbindung von der Anodenleitung zur
Kathodenleitung über einen durchgesteuerten Thyristor und die Anschaltung des Tonsignales über einen zusätzlichen, ebenfalls
durchgesteuerten Tonkoppelpunkt und dessen Kathodenleitung, wie der Figur 1 zu entnehmen ist, sondern auch eine entsprechende Dämpfungsregelung und bei betätigtem Sprechwegekoppelpunkt
eine Signalisierung auf die zugehörige Einschubplatte und damit seine Matrixzuordnung.
Aus der Fig. 6 sind die zur Zwischenleitungssteuerung, z.B. J2, führenden Adern al, si und ti entnehmbar. Mit CS ist die
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Stroaerhuhung für die Aktivierung der Zwischenlei-wings- ■ ^ ^
steuerung bezeichnet. Die t1-Ader führt, wie angedeutet
ist» zu der Basis des Thyristortonkoppelpunktes TK1. Hit g
ist die Steuerader für den Sprechwegekoppelpunkt bezeichnet. Der Punkt JA2 ist der Scannpunkt für den Koppelpunkt, das
heißt also, der Punkt der über die Verbindungs- und Speiseübertragung' angesteuert wird, um den betreffenden Koppelpunkt durchzuschalten oder zu sperren. In dieser Steuerader
JA2 ist auch ein Optokoppler CR geschaltet, der dazu dient, bei betätigtem Koppelpunkt den Betätigungszustand auf eine
Elnachubplatte zu signalisieren. Mit der Anodenleitung al
des Sprechwegekoppelpunktes ist die Dämpfungsausgleichschaltung TK3/TK5 verbunden, die von der zentralen Steuereinrichtung CC in Abhängigkeit der Art (kurz,lang) der angeschalteten Verbindungsleitung aktiviert wird oder nicht. Dieser Dämp—
fungsausgleich (loss pad) ist dann erforderlich, wenn kürzere
Leitungen angeschaltet sind. Der Dämpfungskreis bewirkt im vorliegenden Falle eine Zwischenschaltung eines zusätzlichen
Yiderstandswertes von ca. 300 Ohm.
Mit der Anodenleitung ist eine Kapazität CE verbunden, über den das Tonsignal an dem Sprechweg angekoppelt wird (vgl.
auch C Fig. 1). In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die Anodenleitunff in Verbindung steht mit allen in einer Spalte
liegenden Sprechwegekoppelpunkten. Für die Herstellung einer
Sprechverbindung sind zumindest zwei solche Koppelpunkte zu betätigen. Hieraus geht also hervor, daß über den genannten
Kondensator und den Tonsignal ans chaltpunkt je nach Betätigung
der von Koppelpunkten eines oder mehrerer Teilnehmer ein Signal übermittelt werden kann, das heißt, beispielsweise
nicht nur dem rufenden oder dem gerufenen Teilnehmer, sondern auch während einer bestehenden Verbindung allen beteiligten
Teilnehmern.
Bs sei noch erwähnt, daß die Aktivierung des Dämpfungsausgleiches über die Ader EV2 durch adressierte Ansteuerung über
das Datenübertragungslei tungsbUndel LSB erfolgt. Der Dämpfungsausgleich wird durch eine Signalverstärkung auf die Anodenlei-
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tung erreicht.
Wie bereits erwähnt;, wird der Koppelpunkt des Tonkoppelfeldes im erforderlichen Signalrhythmus betätigt. Dies erfolgt
mittels der Ansteuerung über die Steuerader si, indem von der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CPU entsprechende
Anschalte- und Abschaltesignale über die Datenübertragungsleitung gegeben werden.
8. Die Amtsübertragung (Fig. 7.)
Nachfolgend sind einige Funktionen der Amtsübertragung betrachtet.
In der Amtsübertragung kann sowohl mit Anschalten von Erdpotential, an einer Sprechader als auch mit einer Schleifenbildung
rwischen den Sprechadera die Belegung von der Seite der Amtsleitung, d»h. von der öffentlichen Anlage her erfolgen.
Ist im Ruhezustand an der a-Ader der Amtsleitung keinerlei Potential angeschaltet, so erfolgt durch Anschaltung eines
Erdpotentials an die a-Ader die ankommende Belegung. Durch die Anschaltung dieses Erdpotentials bei abgehender Belegung
wird das von der Amtsseite her empfangene Quittungszeichen auf—·
genommen. Im Falle der Erdpotentialanschaltung an die a-Ader
ist an der b-Ader amtsseitig fortlaufend Minuspotential (-48 Volt) angeschaltet. Bei einer Schleifenbelegung ist von
der Amtsseite her an die a-Ader ständig Erdpotential angeschaltet, während an die b-Ader ständig - 48 Volt anliegt.
In einem solchen Falle kann die Belegung nur durch das übertragen eines Rufwechselstromes erfolgen. Im nachfolgenden sind
die Vorgänge in Verbindung mit den beiden Belegungsarten beschrieben.
Da eine Amtsübertragung sowohl an öffentlichen Anlagen mit der erstgenannten Belegungsart (Erdpotentialanschaltung)
als auch an öffentlichen Anlagen mit der zweiten Belegungsart anschließbar sein muß, ist die Amtsübertragung stets
so zu beschälten, daß beide Belegungsarten gleichermaßen möglich sind. Dabei soll der Aufwand möglichst gering sein.
Bei der dargestellten Amtsübertragung gehen die rechts darge-
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stellten beiden Sprechadern a und b zur Amtsleitung und damit zur öffentlichen Anlage wahrend die links dargestellten
Adern die Adressenleitungen, Datenleitungen und auch die Sprechader s darstellen. Die anderen Adern insbesondere die Signalädern 1 bis 6 führen zu dem Datenübertragungsleitungsbündel LSB für Signale mit weniger steilen Anstiegsflanken und
zwar für den Daten-, Adressen- und Informationsaustausch mit der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CPU. Die Amtsseite der Amtsübertragung ist als Sekundärseite des Übertragers LU,
bezeichnet und muß für jede amtsseitige Anschaltungsart und Rufart geeignet sein.
9. Amtsübertragung mit Belegung und Srdpotentialanschaltung an
einer der Sprechadern (a-Ader)
Im. Ruhezustand ist der Transistor T1 über die Signalader 4
infolge des angeschalteten Potentials durchgesteuert «und wird über einen nicht weiter dargestellten Haltekreis gehalten. Beim
Abtasten dieser Amtsübertragung wird aufgrund des Bestehens dieses Stromkreises der Freizustand der Amtsübertragung erkannt.
Erfolgt die ankommende Belegung im Fall einer Erdpotentialanschaltung an die a-Ader, so wird in diesem Falle über die b-Ader
eine Schleife in der Amtsübertragung wirksam, welche von der a-Ader über die Grätz-Schaltung G nicht nur direkt über den
Optokoppler L1 zur b-Ader führt, sondern auch noch weitere, parallel liegende Stromkreise enthält, in denen unter anderem
die Diode D1, der Widerstand R1 resp. die Transistoren T2 bis T5 liegen. Auch der Widerstand R2 und die Dioden D2 sind in
einem der Stromkreise geschaltet. Durch das Wirksamwerden des Optokopplers L1/T6 wird der von diesem Optokoppler beeinflußte
Transistor T6 wirksam und zwar über das Potential + 12 Volt und die Widerstände R3 und R4, sowie weiterhin Über die Widerstände R5, R6, R5, den Verstärker V1 und die Steuerleitung 7.
Über den Kondensator C1 und den Widerstand R8 bestehen noch ParallelStromkreise. Über die Ader 7 wird die Amtsübertragung
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von der Datenverarbeitungseimrichtung CPU als belegt erkannt. Ea sind die Transistoren T1 und T6 durchgesteuert.
Diese Kennzeichnung gilt als Belegung mit Erdpotential.
Wird gleichzeitig von dem öffentlichen Amt her mit der Anschaltung des Erdpotentials an die a-Ader ein Rufwechselstrom
übertragen so wird in diesem Falle zusätzlich der Transistor T7 in dear Stromkreis über den Widerstand R9 und R10 sowie R11 und die Kondensatoren CZ und C3 sowie die Dioden D3
bis D5 durchgesteuert. Die Erkennung des Rufwechselstromes
in der Amtsübertragung ist erforderlich, da die Rufabschaltung beim Melden der in der Nebenstellenanlage angerufenen
Sprechstelle von der Amtsübertragung gesteuert werden muß. Bei der gleichzeitigen übertragung des Erdpotentials über
die a-Ader und des Rufwechselstromes wird die Auswertung des Erdpotentials für die Belegung ebenfalls durch den Auswertekreis über den Optokoppler L1/T6 vorgenommen und dadurch der Transistor T6 in der vorstehend beschriebenen Weise
aktiviert.
Meldet sich der gerufene Nebenstellenteilnehmer, so wird dies von der Datenverarbeitungsanlage CFÜ beim Scannen der Amtsübertragung erkennt. Beim Melden des Nebenstellenteilnehmers
ist über die Ader a und das Gatter G1 der Transistor T8 und auch das Relais K4 aktiviert worden. Außerdem ist über die
Ader 6 der Transistor T12 durchgesteuert worden. Dies hat
zur Folge, daß der Optokoppler L3/T9 wirksam und damit der Transistor T9, der mit dem Widerstand R12 und den Kondensator C4 in der Grätzbrücke G geschaltet ist, durchgesteuert
wird. Dies hat ein Ansteigen des über die Adern a und b fliessenden Gleichstromes um über das 10-fache zur Folge (von 2 mA
auf 26 bis 35 mA). Dieses Ansteigen des Gleichstromes wird im öffentlichen Amt als Melden erkannt und führt zum Abschalten
des Rufstromes.
Während des Gesprächszustandes bleiben die vorstehend genannten Transistoren T9, T2, T3, T4 und T5 sowie T1, T8 und T6
durchgesteuert.
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FQr das Auslösen der Verbindung, eingeleitet vom Teilnehmer
des öffentlichen Amtes, werden die Potentiale von den Sprechadern a und b abgetrennt.
Die Freikennzeichnung erfolgt aber verzögert und zwar zur
Verhinderung einer sofortigen Neubelegung um zuerst eine interne volle Freigabe aller belegten und betätigten Schaltmittel zu gewährleisten. Anschließend wird zwecks Ermöglichung
einer Neubelegung nur noch der Stromkreis Über den Transistor T1 durchgesteuert·
Handelt es sich bei der herzustellenden Verbindung um eine abgehende Belegung von der Amtsübertragung aus, so wird bei Erkennung des Anrufzustandes einer anrufenden Sprechstelle und
gleichzeitiger Erkennung des Freizustandes dieser Amtsübertragung' nach der Wahl der Amtskennziffer über die Ader 5 der
Transistor T10 durchgesteuert und das Relais K3 wirksamgeschaltet. Durch den Kontakt 1k5' wird der Stromkreis CS aktiv
an die b-Ader geschaltet, wodurch der Strom für die b-Ader
auf etwa 5OmA angehoben wird» Gleichzeitig wird durch Umschalten des Umschaltekontaktes 2k3 ein Potential an die a-Ader geschaltet, d.h. eine Schleife über den Optokoppler L1 (T6) und
die Graetz-Schaltung G zwischen der a- und der b-Ader hergestellt. Hat die Leitungsübertragung des öffentlichen Amtes
die Stromerhöhung auf die b-Ader als Belegung erkannt, so
wird anschließend Erdpotential an die a-Ader als Quittungszeichen angelegt und der Optokoppler L1/T6 aktiviert, so daß
damit auch der Transistor T6 wiederum durchgesteuert wird. Aufgrund dieses Schaltzustandes, d.h. durchgesteuerte Transistoren T1, T6 und T10 wird auch dem anrufenden Nebenstellennehmer ein Rufzeichen zur Kennzeichnung der Belegung der öffentlichen Anlage übermittelt. Die Jetzt von der Teilnehaerstelle
der Nebenstellenanlage gewählten Wahlkennzeichen werden über die Ader 3 auf den Optokoppler L3/T9 und von diesem auf den
Transistor T9 übertragen, so daß entsprechend den übertragenen Vahl^ecnzeichen. entsprechende Potentialanstiege auf die
a-Ader übertragen werden. Diese gelangen dann zum öffentlichen Amt und werden dort weiter ausgewertet.
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Ia vorstehend beschriebenen Falle wird der Optokoppler L1/T6
and damit der Transistor T6 bei der übertragung der Wahlkennzeichen mitgesteuert, was zur Folge hätte, daß das Potential
an die Ader 7 auch ständig wechseln würde. Diese Ader 7 muß aber in vorliegendem Falle auf Dauerpotential bleiben, wozu
die Diode D6 vorgesehen ist. Über diese Diode D6 wird sichergestellt, daß bei Jedem Wahlimpulsende von dem von der- Ader 3
kommenden ^1r»g«»Tig des Gatters G2 Dauerstrom bezogen wird.
Auf diese Weise wird der unerwünschte Potentialwechsel auf
die Ader 7 vermieden.
Nach Beendigung des Gesprächs erfolgt die Auslösung wie vorstehend beschrieben.
10. Amtsübertragung mit Schleifenbelegung
Wird anstelle der Belegung der Nebenstellenanlage vom öffentlichen Amt her mit Erdpotential an die a-Ader die Belegung
von diesem Amt mit Schleifenbildung vorgenommen, so ist im Ruhezustand an die a-Ader dauernd Erdpotential und an die
b-Ader Minuspotential angeschaltet. Die ankommende Belegung vom Amt erfolgt ausschließlich durch Anschalten von Rufwechselstrom. In diesem Falle tritt in dem Stromkreis, der bei
Erdpotentialbelegung die Anschaltung des Erdpotentials erkennt, eine Stromerhöhung auf, was dazu führt, daß außer dem Optokoppler L1/T6 und die Transistoren T2, T3, T4, T5 und T6 auch
der Transistor T7 durchgesteuert wird. Die durch den Rufwechselstrom verursachte Stromerhöhung bewirkt mit der einen Halbwelle das Wirksamwerden des Optokopplers L1/T6 und mit der
anderen Halbwelle des Optokopplers L4/T13 und steuert so die
Transistoren T6, T13 abwechselnd. Damit wird auch abwechselnd
an den Adern 7 und 8 ein Ausgangssignal angeschaltet. In diesem Zusammenhang nuß erwähnt werden, daß der Stromkreis über den
Transistor T7 ein<s Regelfunktion für den Optokoppler L1/T6 darstellt und dadür sorgt, daß dieser Optokoppler L1/T6 richtig
anspricht.
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wie vorstehend bereits beschrieben der Optokoppler L3/T9
und das Relais K4 wirksam. Durch den Kontakt 3k4 wird
ein Sprechstromkreis über die Sekundärwicklung des Übertragers
IU hergestellt und über den Optokoppler L3/T9 wird
der Transistor T9 und damit auch der Transistor T11 durchgesteuert.
Hierdurch wird wie bereits beschrieben der Gleichstrom über die Sprechadern um über das 10-fache angehoben·
Es handelt sich hier um die Virksamschaltrang der genannten
Stromerhöhung. In der öffentlichen Anlage wird dies als Melden des Nebenstellenteilnehmers erkannt, und der Rufwechselstrom
abgeschaltet. Nach Herstellung des Gesprächszustandes erfolgt das Auslösen wie bereits vorstehend beschrieben.
Erfolgt die Belegung der Amtsleitung von dem Nebenstellenteilnehmer aus, so wird bei Erkennung des Höreraböebess
des Nesenstellesteilnehsers durch die Datenverarbeitungseinrichtung
CPU" während eines Scannzyklus, das Signal von der* Ader- 4 abgetrennt und anstatt dessen ein Potential
an die Ader 7 angeschaltet. Hierdurch wird der Transistor TI2
durchgesteuert und damit der Optokoppler L3/T9 und der Transistor
T9 aktiviert. Hierdurch erhöht sich der Strom über die Sprechadern, was im öffentlichen Amt als Belegungssignal
ausgewertet wird. Das öffentliche Amt sendet kein Quittungssignal zurück. Die Stromerhöhung wirkt sich auf den Optokoppler
L1/T6 aus, wodurch ein Signal an die Ader 7 anliegt, was beim Scannen der Amtsübertragung von der Da.tesvera.rbeitungseinrichtung
CPU erkannt wird. Nach Erkennen des Belegungssignals in der öffentlichen Anlage wird von dort ein
Vlhlton zur Nebenstellenanlage gesandt. Die übertragung der
yahikennzeichen, beispielsweise der Gleichstromwahlkennzeichen
erfolgt» wie bereits vorstehend beschrieben, indem über den Transistor TI2 und den Optokoppler L3/T9 Stromerhöhungen auf
die Spreehadern erzeugt werden. Nach Herstellung der Verbindung erfolgt die Auslösung wie bereits beschrieben.
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Aus den Fig. 10,11 geht die besondere Umschalteanordnung für
das schnelle Laden und Umladen des Speicherkondensator SpC hervor. Dieser Speicherkondensator SpC ist, wie vorstehend erwähnt,
bedingt durch die schnelle Arbeitszeit der Speicher M1 bis M8. Mittels der in Fig. 10 dargestellten Anordnung werden
lediglich die Eingabeinformationen am Punkt EM1 in Fig. 10,11 gesteuerte
Abhängig von den Befehlen für das L5sehen, Schreiben und Lesen
liegen an den Ausgängen bri bzw. br2 bzw. br3 (in Fig» 9) des
Speichers BR unterschiedliche Potentiale. Für das Schreiben liegt an br1 ein Takt mit Rechteckpulse von 200 y.s. Die Spannung
ist entweder +5V oder -25V. Bei einer Periode von 5 us
liegt eine Spannung von +5V und bei einer Periode von 100 us eine Spannung- von -257" an. Für das Löschen sind die Ausgänge
br1, brZ und br3 nicht aktiviert (kein Potential). Für das Lesen wird ein Puls übertragen. Die Spannung ändert sich von
+5V auf -14V (eine Periode von 1 us) und zurück auf 5V. Abhängig von der über das Datenübertragungsleitungsbündel HSB
übertragenen Information der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung CPU wird der Kondensator SpC geladen bzw. entladen.
Diese Information ist abhängig von den zu den Speichern M1 - M8 übertragenen Informationen. Das Laden und Entladen des Kondensators
wird gesteuert vom Potential am Punkt ΞΜ1 (Fig.. 10,11) mittels
3efehle für das Lesen bzw. Schreiben bzw. Löschen.
In der in Fig. 10 gezeigten Schaltungsanordnung ist vorausgesetzt,
daß die Transistoren TT5 und TT6 aufgrund Ihrer Eigenschaften schneller durchsteuerbar sind als die Transistoren
TT1 und TT3. Die Feldeffekt-Transistoren TT2 und TT4 dienen
dazu den Strom für die Transistoren TT1 und TT3 zu begrenzen
um sie gegen Kurzschlußströme zu schützen. Die Transistoren TT2 und TT4 sind immer durchgesteuert.
Wenn am Punkt EM1 ein Potential von -23 V angeschaltet ist,
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wird der Kondensator C2 geladen und wenn dieser geladen ist,
wird der Transistor TT6 für eine Periode von 100 us (Anschaltezeit der -23V) durchgesteuert. Der Transistor TT5
vird gesperrt, ebenso der Transistor TT1. Mit Sperren des Transistors TT1 wird der Transistor TT3 durchgesteuert. Der
Kondensator SpC ist geladen.
Die Torgänge sind sehr schnell. Wenn die -2JV Spannung von
EM1 abgetrennt wird» wird eine +5 V Spannung für eine Periode
von 5 ps angeschaltet. Der Transistor TT5 wird durchgesteuert und TT6 gesperrt. Der Transistor TT1 wird ebenso durchgesteuert
und der Transistor TT3 wird gesperrt.
Für die Zeit, daß der Transistor TT3 noch nicht gesperrt ist, schütz-t der Transistor TLk- den Transistor TT3.
Der Kondensator SpC ist entladen . Die Vorgänge wiederholen
sich so oft als sich das Potential am Punkt EMI ändert,
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13. Aufteilung des Abtastzyklus (scanncycle)
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In der Fig. 12 ist die periphere Umsetz- und Speichereinrichtung PC dargestellt, welche das Verbindungsglied zwischen dem
Datenübertragungsleitungsbündel HSB für Signale mit steilen
Anstiegsflanken und dem peripheren Datenübertragungsleitungsbündel
LSB für Signale mit weniger steilen Anstiegsflanken sein soll. Jedes der beiden Datenübertragungsleitungsbündel
läßt sich je nach Zweck aufteilen. Dies sind erstens Schreibleitungen dt1, über die die von bestimmten peripheren Geräten
abgeholten und in der zentralen Steuerung CC zu speichernden Informationen, z.B. im Zusammenhang mit der Gebührenerfassung
oder Routineprüfung, fließen. Zweitens sind dies abgehende
und ankommende Datenleitungen dt2 bzw. dr über die die Befehle abgehend zu den peripheren Geräten und Teilnehmern
und umgekehrt die von dort kommenden Informationen fließen.
Ferner sind dies drittens die Leitungen un, sv über die im
periodischen Zyklus perifere Geräte und Teilnehmer von der zentralen Steuerung CC und damit von der zentralen Datenverarbeitungseinrichtung
auf ihren augenblicklichen Zustand abzufragen sind (im Abtastverfahren).
Als viertes sind für das Abtasten der peripheren Einrichtungen verschiedene Leitungsbündel vorgesehen, über die die jeweiligen
Schaltzustände peripherer Geräte zur Durchführung von anstehenden Vermittlungsvorgängen, wie z.B. Verbindungsherstellung
oder Umschaltung (z.B. bei Rückfragen oder Umlegen) adressiert abgefragt werden.
Es muß noch erwähnt werden, daß die Datenübertragungsleitungsbündel
soviele Adern aufweisen, als für das übertragen eines
parallelen Binärkodes erforderlich sind. Für 256 Adressen sind diese 8 Adern zur übertragung von 8 parallelen bits vorgesehen.
Zur möglichst effektiven Nutzung des Adressenbestandes erfolgt
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die Ansteuerung eines Gerätes derart, daß dieses eine Gruppeneine Bereichs— und innerhalb des Bereichs eine Geräteadresse
zugeordnet wird. Beispielsweise um die Zwischenleitungssteuerungsgruppe, den Bereich innerhalb der Gruppe und die Übertragungen selbst zu kennzeichnen. Die entsprechenden Adres—
senleitungsbühdel sind mit gr, se, dr in Fig. 12 bezeichnet. Ein periodisch durchgeführter Abtastzyklus dauert, wenn jedes
periphere Gerät achtzigmal pro Sekunde abgetastet wird, wie
vorstehend erwähnt, 12,5 msek. Da für die übertragung der abzutastenden Informationen aber nur eine Millisekunde benötigt
wird, steht die restliche Zeit von 11,5 msek. Innerhalb des Abtastzyklus für andere Zwecke zur Verfügung.
Aus diesem Grunde sind neben den universalen Abtastleitungen
un, se für das periodische Abtasten der Sprechstellen, Übertragungen Jeder Art, z.B. Zwischenleitungssteuerungen J1
bis Jm, Tongeneratoren TG1 bis TGx, Vermittlungsplatzanschaltesätze ALC, Tonfrequenzsignal empfänger R-Tf usw., ferner für das Abtasten von einem besonderen PrüfpJatz zugeordneter Geräte im Bedarfsfall oder auch in Routine besonders'als
Service-Abtastleitungen bezeichnete Leitungen sowie auch ein schnelleres Abtasten von bestimmten peripheren Geräten ermöglichende, schnelle Abtastleitungen fa vorgesehen.
Wichtiger als das vorgenannte zusätzliche Abtasten ist auf jeden Fall, daß in der zur Verfügung stehenden Zeit von 11,5 msek.
pro Abtastzyklus mittels einer adressierten Ansteuerung von Sprechstellen, Geräten und Schaltungen erfolgt. So erhält
die Steuerung CC Zugriff zu diesen peripheren Einrichtungen um Befehle und Informationen für die Abwicklung von für Vermittlungsvorgänge wartenden Funktionsabläufen abzwicklen zu
können. Reicht für einen solchen Ablauf die Zeit von 11,5 msek. nicht aus, so wird innerhalb des darauffolgenden Abtastzyklus
nach Ablauf des normalen Abtastens der peripheren Einrichtungen der noch nicht abgeschlossene Vermittlungsvorgang und das dazu
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gehörende adressierte Ansteuern der peripheren Einrichtungen fortgesetzt.
Die Freizeiten in den Perioden jedes Scannzyklus wird zusätzlich auch noch für andere Zwecke ausgenutzt. Beispielsweise,
wie bereits vorstehend erwähnt für das adressierte Ansteuern von Speicherplätzen im Kundendatenspeicher zum Zwecke
der Herstellung einer Verbindung, d.h. zum Auslesen von kundenspezifischen
Daten, notwendig.für den Aufbau der Verbindung und zwar gleichzeitig- mit der Ansteuerung einer an der
Verbindung beteiligten periferen Einrichtung·, z.B. Zwischenleitungssteuerung
oder Verbindungsleitungsübertragung, abhängig vom jeweiligen Verbindungszustand. Sollen Daten im
Kundendatenspeicher gelöscht und neueingeschrieben werden, sollen bestimmte routine Testvorgänge gemäß einem vorgegebenen
Programm ablaufen oder sollen Wartungsvorgänge von außen her gesteuert werden, 3O müßen ebenfalls bestimmte Einrichtungen
der Anlage und gleichzeitig der betroffene Test Panel oder die Wartungsschaltung adressiert angesteuert werden. Dies erfolgt
dann zumeist zu verkehrsschwachen Zeiten in den restlichen Freizeiten der Abtastperioden. Nicht in einer Periodenfreizeit
abgewickelte Vorgänge werden in der nächsten Freizeit einer folgenden Abtastperiode abgewickelt.
Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel erfolgt das Löschen und Neueinschreiben von Daten im Kundendatenspeicher ebenso wie
die Steuerung von Testvorgängen vom Prüftisch TP aus über den Prüfstromkreis TC. Hierzu erfolgt der Datenaustausch
mit der zentralen Steuereinrichtung nur über das schnelle Datenbündel. Die Steuerung der Wartungsvorgänge erfolgt über
den Wartungsstromkreis MC.
Der Rufgenerator RG für die Teilnehmerstellen liefert dem WartungsStromkreis den für Routinprüfungen notwendigen Zeittakt.
Der Rufgenerator wird über die Leitung SVS netzgespeist.
Der Wartungsstromkreis tauscht über beide Datenübertragungsleitungsbündel
LSB und HSB Datenübertragungsleitungsbündel LSB
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Venn, organisatorisch erfordern ch^wird ein besonderer
Kundendatentisch wie der Prüftisch mit den Datenübertragungslei tungsbündel LSB verbunden. Dies erfolgt insbesondere, wenn getrennte Kundendatenspeicher für verschiedene Gruppen von Einrichtungen, z.B. Teilnehmerstellen und Übertragungen vorgesehen werden.
Aus der Fig. 13 geht hervor, auf welche Weise die übertragung Jeder Art von Informationen zur Bedienungsstation hin
und von dieser in Richtung Anschluß schaltung ALC unter Verwendung einer möglichst geringen Αη*«Μ von Übertragungsleitungen erfolgen soll, um dies sicherstellen zu können werden
die zu übertragenen Kennzeichen als Serien-Kode-Gleichstromkennzeichen übertragen. In der Fig. .13 ist der Sender der
Bedienungsstation mit S1 bezeichnet. Dieser Sender legt die kodierten Kennzeichen am übertragungsweg ADR an. Diese Zeichen bestehen aus unterschiedlich langen Potentialanschaltungen und -abschaltungen. Entsprechendes gilt für die Übertragung in der Gegenrichtung durch den Sender S2 über den
übertragungsweg ADT.
Der Empfang der übertragenen Kennzeichen und damit die übertragung auf die jeweils nichtdargestellten Auswertemittel der
Empfangsseite erfolgt über Optokoppler 0T1 bzw. 0T2.
Hierdurch ist sichergestellt, daß Je Bedienungsstation nur 1 Sprechader und 4 Signalübertragungsadern vorzusehen sind.
809836/0522
L e e r s e i t
Claims (2)
- 77 P 6 9 O 2 USAPatentansprüche A_AElektronisches Fernsprechsystem, insbesondere Fernsprechnebenstellenanlage mit periferen Einrichtungen, insbesondere auch Amtsübertragungen, Verbindungsleitungsübertragungen, zumindest einem Vermittlungsplatz, einer Vielzahl von Tonfrequenzsignalempfängern und einer Vielzahl von Zwischenleitungssteuerungen, mehrerenTonsignalgeneratoren, ferner mit einer Sprechwegematrix und einer Tonanschaltematrix zur Verbindung der periferen Einrichtungen mit den Tongeneratoren mit einer zentralen Steuerung, welche zumindest einen Programmspeicher und einen Arbeitsspeicher aufweist, mit Zeittaktmitteln und mit Datenübertragungsleitungen zur Verbindung der genannten Einrichtungen der zentralen Steuerung untereinander und mit den periferen Einrichtungen zwecks Übertragung von Informationen, dadurch gekennzeichne t, daß die Datenübertragungsleitungen zur Übertragung von Informationen zwischen den zentralen Einrichtungen der zentralen Steuerung untereinander und den Datenübertragungsleitungen für die übertragung von Informationen zu den periferen Einrichtungen für Signale mit steil ansteigenden Flanken und die Datenübertragungsleitungen für die übertragung von Signalen zu den periferen Einrichtungen für Signale mit langsamer ansteigenden Flanken ausgebildet sind und zwischen den beiden Arten von Datenübertragungsleitungen eine perifere Umsetz- und Speichereinrichtung (PC) vorgesehen ist.
- 2. Elektronisches Fernsprechsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Überwachung des elektronischen Fernsprechsystems vorgesehenen Wartungseinrichtungen den Datenübertragungsleitungen für Signale mit langsamer ansteigenden Flanken zugeordnet sind.
Applications Claiming Priority (1)
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---|---|---|---|
US05/773,315 US4105876A (en) | 1977-03-01 | 1977-03-01 | Electronic telephone system featuring periodic scanning of all peripheral units and polling of specific peripheral units for transmission of status and/or instruction information |
Publications (2)
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Family Applications (1)
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0016413A1 (de) * | 1979-03-21 | 1980-10-01 | Siemens Aktiengesellschaft | Schaltungsanordnung zur Ermittlung des Ursprungsbereiches einer Fernsprechverbindung |
Families Citing this family (3)
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- 1978-02-28 CA CA297,898A patent/CA1097784A/en not_active Expired
Non-Patent Citations (1)
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NICHTS-ERMITTELT * |
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IT1092823B (it) | 1985-07-12 |
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IT7820571A0 (it) | 1978-02-24 |
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