EP0381937B1 - Einrichtung zur Wiedergabe von Warnmeldungen - Google Patents

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EP0381937B1
EP0381937B1 EP90100563A EP90100563A EP0381937B1 EP 0381937 B1 EP0381937 B1 EP 0381937B1 EP 90100563 A EP90100563 A EP 90100563A EP 90100563 A EP90100563 A EP 90100563A EP 0381937 B1 EP0381937 B1 EP 0381937B1
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EP
European Patent Office
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gate
takeover
input
data
bit
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EP90100563A
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EP0381937A2 (de
EP0381937A3 (de
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Günter Luber
Wolfgang Heuer
Hans Otto Maly
Uwe Mätzold
Rudolf Messerschmidt
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Blaupunkt Werke GmbH
Original Assignee
Blaupunkt Werke GmbH
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Publication date
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    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/53Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers
    • H04H20/59Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers for emergency or urgency
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
    • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
    • G08G1/09Arrangements for giving variable traffic instructions
    • G08G1/0962Arrangements for giving variable traffic instructions having an indicator mounted inside the vehicle, e.g. giving voice messages
    • G08G1/0967Systems involving transmission of highway information, e.g. weather, speed limits
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
    • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
    • G08G1/09Arrangements for giving variable traffic instructions
    • G08G1/091Traffic information broadcasting
    • G08G1/094Hardware aspects; Signal processing or signal properties, e.g. frequency bands
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04H40/00Arrangements specially adapted for receiving broadcast information
    • H04H40/18Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for receiving
    • H04H40/27Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for receiving specially adapted for broadcast systems covered by groups H04H20/53 - H04H20/95
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/68Systems specially adapted for using specific information, e.g. geographical or meteorological information
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
    • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
    • G08G1/09Arrangements for giving variable traffic instructions
    • G08G1/091Traffic information broadcasting

Definitions

  • the invention relates to the devices defined in the preamble of claim 1 for reproducing warning messages in warning systems which are equipped with radio receivers.
  • the radio transmitter and radio receiver it is known to use the radio transmitter and radio receiver to reproduce traffic reports for the general public.
  • the traffic announcement is read by a speaker in the studio of the radio station.
  • a special announcement identifier of 125 Hz is additionally broadcast over a 57 kHz subcarrier during their duration.
  • the radio receivers are able to automatically increase the volume of the playback of the traffic announcement during such an announcement. Reading out the traffic announcement requires a great deal of time because the verbal formulation of each announcement is characterized by a high level of redundancy of the information.
  • the required airtime may not be available. This is the case, for example, if different instructions are to be transmitted in a short time via the same transmitter or the same transmitter chain to a larger number of groups of people to be warned on the radio path.
  • the invention was therefore based on the object of reducing the reception time for a warning message.
  • Figure 1 shows a block diagram
  • the device for receiving and reproducing warning messages is connected to an FM radio receiver, which uses an antenna 1 to receive the carrier of the transmitter which is tuned by means of the tuner 2.
  • the signals modulated onto the carrier are separated from the carrier in IF stage 3.
  • the usual MPX signal, which includes all information, is available at the output of IF stage 3.
  • a 57 kHz filter 4 extracts the signal components in the vicinity of the 57 kHz subcarrier frequency from the MPX signal.
  • Parallel to the input of the filter 4 is the input of the usual LF stage 7, which processes the normal program contribution of the transmitter and makes it audible via the loudspeaker 8.
  • a 57 kHz auxiliary carrier can be removed from the filter output, the amplitude of which is modulated.
  • This 57 kHz subcarrier is supplied, inter alia, to an RDS demodulator 5 connected to the filter.
  • the demodulator 5 continuously feeds an RDS block decoder 6 with pulses.
  • the block clock itself can be removed at the beginning b o and the block number at the output b n .
  • 16-bit wide memories 9, 10 are connected in parallel.
  • the 16-bit wide output of the pre-memory 9 is connected on the one hand to the 16-bit wide input of a buffer 11, on the other hand to the 16-bit wide input of a recoder 12, the 3-bit wide output of which is connected to the 3-bit wide input c 1 - c 3 of a first coincidence circuit 13 is led.
  • the 16 bit wide data output of the second pre-memory 10 is connected to the inputs of a second coincidence circuit 14, to the further inputs of which a 16 bit wide address memory 15 is connected, in which the address of the alarm system is permanently stored.
  • the 1-bit wide output of the second coincidence circuit 14 is connected on the one hand to a wake-up tone generator 16 and on the other hand to the first control input of a takeover gate circuit 17, the output line of which is connected to the takeover input of the buffer store 11.
  • a second control input of the takeover gate circuit 17 is controlled by a clock gate 23 via a timing element 18 and a first release gate 19.
  • a third control input of the takeover gate circuit 17 is connected to the 1-bit output of the first coincidence circuit 13.
  • the three further data inputs d 1 - d 3 of the first coincidence circuit 13 are connected to the outputs of three control flip-flops 24, 25, 26, each of which contains the data from the data outputs a 2 adjacent to the LSB (lowest significant bit) output, a3 and a4 of the block decoder 6 take over when their takeover input is driven by the clock gate 21.
  • the take-over input of the pre-memory 9 is controlled by the clock gate 23 via the first release gate 19, and to take over the data into the pre-memory 10 from the clock gate 22 via a second release gate 27, after which the Clock gate 20 has caused the reset of all control flip-flops in the device and the two pre-memories 9, 10.
  • the second inputs of the two enable gates 19 and 27 are connected to an enable bus 28, which is connected to the output of an undore gate 29, which in turn is controlled by three further control flip-flops 30, 31, 32.
  • the control flip-flop 32 is connected on the input side via a second AND circuit 33 to the first five, the MSB (Most Significant Bit) comprising data outputs a15 - a11 of the block decoder, while the further control flip-flop 31 is connected to the LSB data output a0 and the control flip-flop 30 is connected to this directly adjacent data output a1 of the block decoder 6.
  • the clock gates 20 to 23 are connected on the input side to the block clock output b o of the block decoder 6 and on the other hand to the block number output b n of the block decoder 6.
  • the FM radio receiver receives an endless stream of digital data via the 57 kHz subcarrier when tuned to an RDS transmitter. This data is used on the one hand to synchronize the receiver with the transmitter, to a certain extent to correct errors that have occurred in the transmission path from the transmitter to the receiver, and finally to transmit control signals for the radio receiver and for peripheral devices connected to it .
  • a library with memories 35 for defined warning messages forms the peripheral device to be controlled.
  • control signals for peripheral devices are transmitted in group 9 of the RDS signal and are repeated continuously in the endless data stream at a predetermined time interval.
  • the control signals of group 9 like the signals of the other groups, are divided into four successive blocks.
  • One of the clock gates 20 to 23 is assigned to one of these blocks.
  • the control flip-flops 24 - 26, 30 - 32 are made to take over the bits at the assigned data outputs of the block decoder 6 via the clock gate 21, which belongs to the second block. If in the second block the control flip-flop 32 detects the signal for the group 9, its output signal prepares the first undtor 29 to transmit the clock pulse from the clock gate 22, which belongs to the third block, as a takeover pulse via the release gate 27 to the Forward memory 10 and forward the clock pulse from the clock gate 23, which belongs to the fourth block, via the release gate 19 on the one hand as a take-over pulse to the preliminary memory 9 and on the other hand via the timing element 18 and the transfer gate 17 to the buffer memory 11.
  • the state of all outputs a0 - a15 of the block decoder 6 during the third block in the latch 10 is transferred.
  • the combination of the assigned outputs represents the device address. If this corresponds to the device address stored in the address memory 15, a control signal is produced at the output of the coincidence circuit 14, which triggers a wake-up tone via the wake-up tone generator 16 and, on the other hand, pre-unlocks the transfer gate 17.
  • the loudspeaker 8 of the radio can be used to reproduce the alarm tone via an OR circuit 38, but this is not a mandatory measure.
  • the takeover pulse from the clock gate 23 By the takeover pulse from the clock gate 23, the state of all outputs a0 - a15 of the block decoder 6 during the fourth block in the buffer 9 is transferred.
  • this information is used to calculate a 3-bit keyword in a recoder 12. Does this keyword match the output signal of the control flip-flops 24, 25 and 26, which is generated by the clock pulse from the clock gate 21 assigned to the second block have been set, then the coincidence circuit 13 also enables the second input in the takeover gate 17, so that the takeover pulse delayed by the timing element 18, which is assigned to the fourth block, the information contained in the pre-memory 9 , transfers to the buffer memory 11.
  • the output of the buffer memory 11 forms the interface to the peripheral device in which the memory 35 forms a library for the defined warning message.
  • a call unit 34 selects the warning message determined on the basis of the occupied outputs of the buffer memory 11, which then z. B. is output via the display 36.
  • the buffer 11 is deleted by the call unit 34 via the reset line.
  • the loudspeaker 8 of the radio can be used again for the speech reproduction via the OR circuit 38.
  • the time required for the warning message to be output via the speech processor can be used by means of the invention to initiate the output of other pre-stored warning messages in other systems of the same structure.
  • the object on which the invention is based is thus completely achieved.

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  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf die im Oberbegriff des Anspruchs 1 definierten Einrichtungen zur Wiedergabe von Warnmeldungen in Warnanlagen, die mit Rundfunkempfängern ausgerüstet sind.
  • Es ist bekannt, zur Wiedergabe von Verkehrsmeldungen für die Allgemeinheit sich der Rundfunksender und Rundfunkempfänger zu bedienen. Die Verkehrsmeldung wird von einem Sprecher im Studio des Rundfunksenders verlesen. Bei diesen Durchsagen wird während deren Dauer zusätzlich eine spezielle Durchsagekennung von 125 Hz über einen 57-kHz-Hilfsträger ausgestrahlt. Die Rundfunkempfänger sind dadurch in die Lage versetzt, während einer solchen Durchsage automatisch die Lautstärke der Wiedergabe der Verkehrsmeldung anzuheben. Die Verlesung der Verkehrsmeldung erfordert einen hohen Zeitbedarf, weil die sprachliche Formulierung jeder Meldung durch eine hohe Redundanz der Informationen gekennzeichnet ist.
  • In bestimmten Notsituationen kann unter Umständen die erforderliche Sendezeit nicht zur Verfügung stehen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn auf dem Funkwege an eine größere Anzahl von zu warnenden Personengruppen unterschiedliche Anweisungen in kurzer Zeit über denselben Sender oder dieselbe Senderkette übermittelt werden sollen.
  • Der Erfindung lag somit die Aufgabe zugrunde, die Empfangszeit für eine Warnmeldung zu verkürzen.
  • Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe ist durch die im Anspruch 1 festgehaltenen Merkmale gekennzeichnet.
  • Anhand der Zeichnung wird ein Ausführungsbeispiel einer Einrichtung mit der Erfindung nachstehend näher erläutert.
  • Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild.
  • Die Einrichtung zum Empfang und zur Wiedergabe von Warnmeldungen ist an einen UKW-Rundfunkempfänger angeschlossen, der über eine Antenne 1 den Träger desjenigen Senders aufnimmt, der mittels des Tuners 2 eingestellt ist. Die dem Träger aufmodulierten Signale werden in der ZF-Stufe 3 von dem Träger getrennt. Am Ausgang der ZF-Stufe 3 steht das übliche MPX-Signal, das alle Informationen umfaßt, zur Verfügung.
  • Ein 57-kHz-Filter 4 entnimmt dem MPX-Signal die Signalanteile in der Nähe der 57-kHz-Hilfsträgerfrequenz.
  • Parallel zum Eingang des Filters 4 liegt der Eingang der üblichen NF-Stufe 7, die den normalen Programmbeitrag des Senders weiterverarbeitet und über den Lautsprecher 8 hörbar macht.
  • Werden über den eingestellten Sender neben den Programmbeiträgen auch Radiodatensignale oder Verkehrsfunkmeldungen übertragen, dann ist an dem Filterausgang ein 57-kHz-Hilfsträger abnehmbar, der in der Amplitude moduliert ist. Dieser 57-kHz-Hilfsträger wird u. a. einem sich an das Filter anschließenden RDS-Demodulator 5 zugeführt. Sofern der eingestellte Sender Radiodatensignale überträgt, speist der Demodulator 5 einen RDS-Blockdecoder 6 kontinuierlich mit Impulsen. An den Datenausgängen a₀ - a₁₅ des Blockdecoders 6, werden dann im Blocktakt wechselnd 16 Bit breite Datenworte ausgegeben. An dem Ansgang bo ist der Blocktakt selbst und an dem Ausgang bn die Blocknummer abnehmbar.
  • An die Datenausgänge a₀ - a₁₅ sind zwei 16 Bit breite Vorspeicher 9, 10 parallel angeschlossen. Der ebenfalls 16 Bit breite Ausgang des Vorspeichers 9 ist einerseits mit dem 16 Bit breiten Eingang eines Zwischenspeichers 11 verbunden, andererseitsmit dem 16 Bit breiten Eingang eines Umcodierers 12, dessen 3 Bit breiter Ausgang auf den 3 Bit breiten Eingang c₁ - c₃ einer ersten Koinzidenzschaltung 13 geführt ist.
  • Der 16 Bit breite Datenausgang des zweiten Vorspeichers 10 ist mit den Eingängen einer zweiten Koinzidenzschaltung 14 verbunden, an deren weiteren Eingängen ein 16 Bit breiter Adressenspeicher 15 angeschlossen ist, in dem die Adresse der Alarmanlage fest gespeichert ist.
  • Der 1 Bit breite Ausgang der zweiten Koinzidenzschaltung 14 ist einerseits mit einem Wecktongenerator 16 verbunden, andererseits auf den ersten Steuereingang einer Übernahmetorschaltung 17 geführt, deren Ausgangsleitung an den Übernahmeeingang des Zwischenspeichers 11 angeschlossen ist. Ein zweiter Steuereingang der Übernahmetorschaltung 17 wird über ein Zeitglied 18 und ein erstes Freigabetor 19 von einem Takttor 23 angesteuert.
  • Ein dritter Steuereingang der Übernahmetorschaltung 17 ist mit dem 1 Bit breiten Ausgang der ersten Koinzidenzschaltung 13 verbunden.
  • Die drei weiteren Dateneingänge d₁ - d₃ der ersten Koinzidenzschaltung 13 sind mit den Ausgängen dreier Steuer-Flip-Flops 24, 25, 26 verbunden, die jeweils die Daten von den dem LSB-(Lowest-Significant-Bit-)Ausgang benachbarten Datenausgängen a₂, a₃ und a₄ des Blockdecoders 6 übernehmen, wenn ihr Übernahmeeingang vom Takttor 21 angesteuert wird.
  • Zur Übernahme der Daten aus dem Blockdecoder 6 in den Vorspeicher 9 wird der Übernahmeeingang des Vorspeichers 9 über das erste Freigabetor 19 vom Takttor 23 angesteuert und zur Übernahme in den Vorspeicher 10 dessen Übernahmeeingang über ein zweites Freigabetor 27 vom Takttor 22 her angesteuert, nachdem zuvor das Takttor 20 die Rückstellung aller Steuer-Flip-Flops in der Einrichtung und der beiden Vorspeicher 9, 10 bewirkt hat.
  • Die zweiten Eingänge der beiden Freigabetore 19 und 27 liegen an einem Freigabebus 28, der an den Ausgang eines Undtores 29 angeschlossen ist, welches seinerseits von drei weiteren Steuer-Flip-Flops 30, 31, 32 angesteuert wird. Davon ist der Steuer-Flip-Flop 32 eingangsseitig über eine zweite Undschaltung 33 mit den ersten fünf, das MSB (Most Significant Bit) umfassenden Datenausgänge a₁₅ - a₁₁ des Blockdecoders verbunden, während das weitere Steuer-Flip-Flop 31 an den LSB-Datenausgang a₀ und das Steuer-Flip-Flop 30 mit dem diesen direkt benachbarten Datenausgang a₁ des Blockdecoders 6 verbunden ist.
  • Die Takttore 20 bis 23 sind eingangsseitig einerseits mit dem Blocktaktausgang bo des Blockdecoders 6 verbunden und andererseits an den Blocknummernausgang bn des Blockdecoders 6 angeschlossen.
  • Die insoweit beschriebene Schaltung arbeitet in folgender Weise:
  • Der UKW-Rundfunkempfänger empfängt über den 57-kHz-Hilfsträger bei Abstimmung auf einen RDS-Sender einen endlosen Strom digitaler Daten. Diese Daten dienen zum einen der Synchronisation des Empfängers auf den Sender, in einem gewissen Umfang der Korrektur von Fehlern, die auf dem Übertragungsweg vom Sender zum Empfänger entstanden sind, und schließlich der Übermittlung von Steuersignalen für den Rundfunkempfänger und für an diesen angeschlossene Peripherie-Geräte. Im vorliegenden Fall bildet eine Bibliothek mit Speichern 35 für festgelegte Warnmeldungen das zu steuernde Peripherie-Gerät.
  • Nach der RDS-Norm werden die Steuersignale für Peripherie-Geräte in der Gruppe 9 des RDS-Signals übertragen und in den endlosen Datenstrom in einem vorgegebenen zeitlichen Abstand ständig wiederholt. Die Steuersignale der Gruppe 9 sind, wie auch die Signale der anderen Gruppen, in vier aufeinanderfolgende Blöcke unterteilt. Je eines der Takttore 20 bis 23 ist einem dieser Blöcke zugeordnet. Über das Takttor 20, welches zum ersten Block gehört, werden alle sechs Steuer-Flip-Flops 24 bis 26, 32 bis 34 und die Vorspeicher 9 und 10 zurückgesetzt.
  • Über das Takttor 21, das zum zweiten Block gehört, werden die Steuer-Flip-Flops 24 - 26, 30 - 32 zur Übernahme der Bits an den zugeordneten Datenausgängen des Blockdecoders 6 veranlaßt. Wenn im zweiten Block der Steuer-Flip-Flop 32 das Signal für die Gruppe 9 erkennt, bereitet dessen Ausgangssignal das erste Undtor 29 darauf vor, den Taktimpuls aus dem Takttor 22, welches zum dritten Block gehört, als Übernahmeimpuls über das Freigabetor 27 an den Vorspeicher 10 weiterzuleiten und den Taktimpuls aus dem Takttor 23, welches zum vierten Block gehört, über das Freigabetor 19 einerseits als Übernahmeimpuls an den Vorspeicher 9 weiterzuleiten und andererseits über das Zeitglied 18 und das Übernahmetor 17 auf den Zwischenspeicher 11 zu geben.
  • Durch den Übernahmeimpuls aus dem Takttor 22 wird der Zustand aller Ausgänge a₀ - a₁₅ des Blockdecoders 6 während des dritten Blocks in den Vorspeicher 10 übertragen. Die Kombination der belegten Ausgänge stellt die Geräteadresse dar. Stimmt diese mit der im Adressenspeicher 15 abgelegten Geräteadresse überein, so entsteht am Ausgang der Koinzidenzschaltung 14 ein Steuersignal, welches über den Wecktongenerator 16 einen Weckton auslöst und andererseits das Übernahmetor 17 vorentriegelt. Zur Wiedergabe des Wecktons kann der Lautsprecher 8 des Rundfunkgerätes über eine Oderschaltung 38 herangezogen werden, doch ist dies keine zwingende Maßnahme.
  • Durch den Übernahmeimpuls aus dem Takttor 23 wird der Zustand aller Ausgänge a₀ - a₁₅ des Blockdecoders 6 während des vierten Blocks in den Vorspeicher 9 übertragen. Aus dieser Information wird einerseits in einem Umcodierer 12 ein 3 Bit breites Schlüsselwort errechnet. Stimmt dieses Schlüsselwort mit dem Ausgangssignal der Steuer-Flip-Flops 24, 25 und 26 überein, die durch den Taktimpuls aus dem dem zweiten Block zugeordneten Takttor 21 gesetzt worden sind, dann gibt die Koinzidenzschaltung 13 auch den zweiten Eingang in dem Übernahmetor 17 frei, so daß der durch das Zeitglied 18 verzögerte Übernahmeimpuls, der dem vierten Block zugeordnet ist, die Information, die im Vorspeicher 9 enthalten ist, in den Zwischenspeicher 11 überträgt.
  • Der Ausgang des Zwischenspeichers 11 bildet die Schnittstelle zu dem Peripherie-Gerät, in welchem die Speicher 35 für die festgelegte Warnmeldung eine Bibliothek bilden. Eine Anrufeinheit 34 wählt die aufgrund der belegten Ausgänge des Zwischenspeichers 11 bestimmte Warnmeldung aus, die danach z. B. über das Display 36 ausgegeben wird. Ist die Auswahl beendet, dann erfolgt über die Reset-Leitung eine Löschung des Zwischenspeichers 11 durch die Anrufeinheit 34.
  • Soll die Warnmeldung zugleich über einen Sprachprozessor 37 ausgegeben werden, dann kann man sich zur Sprachwiedergabe wiederum des Lautsprechers 8 des Rundfunkgerätes über die Oderschaltung 38 bedienen.
  • Die Zeit, die die Ausgabe der Warnmeldung über den Sprachprozessor benötigt, kann mittels der Erfindung dazu ausgenutzt werden, in anderen, gleichartig aufgebauten Anlagen die Ausgabe anderer vorgespeicherter Warnmeldungen einzuleiten. Somit ist die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe vollständig gelöst.

Claims (1)

  1. Einrichtung zur Wiedergabe von Warnmeldungen in Warnanlagen, die mit Rundfunkempfängern (1, 2, 3, 7, 8) ausgerüstet sind, welche einen Amplituden-Demodulator (5) für einen mittels eines 57-kHz-Filters (4) ausgefilterten Hilfsträger aufweisen,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß dem Demodulator (5) ein Radiodatensignal-Blockdecoder (6) nachgeschaltet ist, der über eine einen 16 Bit breiten Zwischenspeicher (11) umfassende Schnittstelle die Auswahl und Wiedergabe einer aus einer Vielzahl von in Speichern (35) festgelegten Warnmeldungen steuert, daß der Zwischenspeicher (11) eingangsseitig mit einem 16 Bit breiten Vorspeicher (9) verbunden ist, während sein Übernahmeeingang an ein Übernahmetor (17) angeschlossen ist, das über ein Zeitglied (18) und ein erstes Freigabetor (19) einen Übernahmeimpuls vom Takttor (23) erhält,
    daß ein erster Steuereingang des Übernahmetores (17) mit einer ersten Koinzidenzschaltung (14) und ein zweiter Steuereingang des Übernahmetores (17) mit einer zweiten Koinzidenzschaltung (13) verbunden ist, daß die erste Koinzidenzschaltung (14) einerseits an einen Speicher (15) mit der Adresse der Warnanlage und andererseits an den zweiten 16 Bit breiten Ausgang eines zweiten Vorspeichers (10) angeschlossen ist, daß drei Dateneingänge (d₁ - d₃) der zweiten Koinzidenzschaltung (13) mit drei Steuer-Flip-Flops (24, 25, 26) und drei weitere Dateneingänge (c₁ - c₃) mit dem 3 Bit breiten Ausgang eines Umcodierers (12) verbunden sind, der mit seinem 16 Bit breiten Eingang an den Ausgang des ersten Vorspeichers (9) angeschlossen ist,
    daß der erste wie auch der zweite Vorspeicher (9, 10) parallel an den 16 Bit breiten Datenausgang des Blockdecoders angeschlossen sind, daß der Übernahmeeingang des ersten Vorspeichers (9) über das Freigabetor (19) mit einem vierten Takttor (23), der Übernahmeingang des zweiten Vorspeichers (10) über ein zweites Freigabetor (27) mit einem dritten Takttor (22), die Reset-Eingänge beider Vorspeicher und der Steuer-Flip-Flops (24, 25, 26, 30, 31, 32) mit einem ersten Takttor (20) die Übernahmeeingänge aller Steuer-Flip-Flops mit einem zweiten Takttor (21) verbunden sind und alle vier Takttore über einen Blocknummernbus und einen Blocktaktbus an die entsprechenden Ausgänge (bo, bn) des Blockdecoders (6) angeschlossen sind,
    daß die zweiten Eingänge der beiden Freigabetore (19, 27) mit einem Freigabebus (28) verbunden sind, der über ein erstes Undtor (29) an die Ausgänge der drei weiteren Steuer-Flip-Flops (30, 31, 32) angeschlossen ist,
    daß der Dateneingang des ersten dieser Steuer-Flip-Flops (32) über eine zweite Undschaltung (33) mit dem MS-Bit-Datenausgang (a₁₅) und den vier diesen benachbarten Datenausgängen (a₁₄ - a₁₁) des Blockdecoders (6), der Dateneingang des zweiten dieser Steuer-Flip-Flops (31) mit dem LS-Bit-Datenausgang (a₀) und die Dateneingänge der übrigen Steuer-Flip-Flops (30, 26, 25, 24) mit dem dem LSB-Datenausgang in steigender Reihenfolge benachbarten Datenausgängen (a₁ - a₄) des Blockdecoders (6) verbunden sind.
EP90100563A 1989-02-06 1990-01-12 Einrichtung zur Wiedergabe von Warnmeldungen Expired - Lifetime EP0381937B1 (de)

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DE3903468A DE3903468A1 (de) 1989-02-06 1989-02-06 Eingabe zur wiedergabe von warnmeldungen
DE3903468 1989-02-06

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EP0381937A2 EP0381937A2 (de) 1990-08-16
EP0381937A3 EP0381937A3 (de) 1992-08-05
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EP90100563A Expired - Lifetime EP0381937B1 (de) 1989-02-06 1990-01-12 Einrichtung zur Wiedergabe von Warnmeldungen

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JP (1) JP3040415B2 (de)
KR (1) KR0120924B1 (de)
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