KR940000452B1 - CCITT No7 신호 링크용 중계선 정합회로 - Google Patents

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Abstract

내용 없음.

Description

CCITT No7 신호 링크용 중계선 정합회로
제1도는 본 발명에 따른 회로도.
제2도는 CCS 방식의 원리도.
제3도는 LMA 선택 회로의 진리표
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
100 : 멀티 프레임 검출부 200 : 카운터부
300 : LMA 선택부 400 : 출력부
본 발명은 중계선 정합회로에 관한 것으로, 특히 CCITT No 7신호 전송 링크를 사용할 수 있도록 CCS(Common Channel Signalling) 신호 방식과 기존의 CAS( Channel Associated Signalling)신호 방식을 정합할 수 있는 회로에 관한 것이다.
종래의 기술에서는 디지탈 정합 장치가 순수 CAS 방식만을 위해서만 사용이 가능하였다. 따라서 CCS 방식을 적용하기 위해서는 CAS 방식에서만 사용이 요구되었던 에러나 통화로 처리 방법등은 모두 달라져야 된다. 전자교환기에서는 시분할 다중화 방식을 사용해서 국간 중계를수행하는데, 24채널 방식에서는(이하 T1 방식이라 함) 1프레임당 24채널로 다중화 하고, 다시 12프레임을 하나의 멀티 플레임으로 구성하여 전송한다. 이것은 각 채널의 신호 비트의 확보를 위하여 필요한 구성으로, 이를 이용 수신측에서는 멀티 프레임 동기 비트와 프레임 동기 비트의 에러에 대한 검사를 수행한다. 그러나 CCS 방식에서는 멀티 프레임 동기 비트 에러에 대한 검사를 꼭 수행할 필요가 없다. T1 방식에서는 하나의 멀티 프레임을 12프레임으로 구성하고 다시 각 프레임을 24개의 채널로 다중화 한다. 또한 각 채널은 8비트이므로, 한 프레임당 전송 비트수는 192비트가 된다. 그리고 각 프레임 마다 동기를 맞추기 위해 한 비트씩 추가되므로 전송 비트수는 프레임당 193비트가 된다. 12개의 프레임은 다시 홀수와 짝수로 구분되어 홀수 프레임의 동기 비트는 해당 프레임의 동기를 찾기 위해 사용되고, 짝수 프레임의 동기 비트는 멀티 프레임의 동기를 찾기 위해 사용된다.
따라서 멀티 프레임 동기는 한 프레임의 전송 또는 수신되었을 때 "1110"의 패턴을 가지게 된다. 그리고 멀티 프레임의 비트가 "0"에서 "1"로 천이되거나 "1"에서 "0"으로 천이된 프레임, 즉 6번째와 12번째 프레임의 각 채널의 마지막 비트는 각 채널에 대한 신호 비트로 사용하게 된다.
그런데 종래의 디지탈 정합장치에서는 상술한 CAS 방식만을 사용하기 때문에 CAS 신호 방식에서 신호방식이 다른 신호방식 CCS 신호방식등으로 변하게 되면 그에 대한 융통성이 적고, 이를 맞춰주기 위하여 하드웨어와 소프트웨어가 대량으로 변경되어야 하는 문제점이 있다.
따라서 본발명의 목적은 교환 시스템에 실장하여 기존의 회로의 수정을 가급적 줄이고, 또한 소프트웨어와 하드웨어의 변경없이 하나의 중계선 정합회로를 사용하여 공통된 신호방식(CAS)과 통화로 신호방식(CAS)을 함께 사용할 수 있는 회로를 제공함에 있다.
이하 첨부한 도면을 참조로 본 발명을 상세히 설명한다.
제1도는 본 발명에 따른 회로도로서, 수신된 데이터에서 멀티 프레임의 동기 비트를 검출하고 동시에 멀티 프레임이 손실되었을 시 손실경보 신호를 생성 출력하는 멀티 프레임 검출부(100)와, 193진 카운트하며 상기 멀티 프레임 건출부(100)의 동기 비트를 받아 리셋하는 카운터부(200)와, 상기 카운터부(200)의 출력신호를 받아 수신 데이터에서 멀티 프레임의 위치를 찾아 주고 상기 멀티 프레임 검출부(100)의 손실 경보와 상기 카운터부(200)의 출력을 논리곱하여 CAS와 CCS에서 동시에 사용할 수 있도록 하는 LMA 선택부(300)와, 상기 LMA 선택부(300)의 출력을 래치하여 출력하는 출력부(400)로 구성한다.
이하 상기한 구성에 의거 본 발명의 일실시예를 상세히 설명한다.
먼저 본 발명의 회로 동작을 설명하기에 앞서 CCS 방식에 대해 간단히 설명한다.
CCS 방식은 음성과 비음성 서비스에 대한 신호 정보를 운반하며 이 신호방식의 궁극적 목적은 국제적 표준화, 범용적 프로토콜 즉, 회선 제어신호 전달과 교환기와 정보센터 사이의 정보교환 등을 위해 사용되는 방식이며 회전을 효율적으로 제어하기 위해 CCITT에서 규정한 신호방식이다.
제2도는 CCS 신호 방식의 원리를 나타낸 것으로, 통화로와 신호전달로를 분리하여 CAS 방식에서 6번째와 12번째 프레임의 각 채널의 마지막 비트들이 신호정보를 낭비되는 것을 방지하고, 독자적인 전달로가 존재하므로 신호전달을 위해 고속의 데이터 링크를 사용할 수 있어 다량의 데이타를 전송할 수 있다. 그리고 CAS 방식은 A와 B비트에 의해 표현될 수 있는 신호 용량이 매우 적지만 CCS 방식의 신호용량은 780가지나 되므로 많은 경우를 구분할 수 있으며, 정확한 시퀀스로 정보를 전달할 수가 있다. 그러므로 CCS 방식에서는 멀티 프레임 동기비트가 필요없다.
본 발명은 CCS 신호 방식에서는 구분해 줄 필요가 없는 멀티 프레임을 이용하여 저속의 신호정보를 멀티 프레임 자리에 실어서 전송할 수 있게 하였으며, 또한 CCS 의 No 7방식에서 필요가 없는 LMA(멀티 프레임 배열의 손실경보)를 검사하지 않을 수 있도록 설계하였다.
제1도에서 카운터부(200)는 16진 카운터 2개의 로직 회로로 구성되어 있으며, 16진 카운터들은 "MAX"신호가 "0"으로 입력된 다음 클럭부터 자유롭게 16번 클럭을 카운트한다. 16번을 카운트한 다음에 바로 각 카운터의 ENT단으로 자리 올림수가 발생된다. 카운터(41)에서 발생된 자리 올림수는 카운터(42)의 동작개시 신호로 입력되고 카운터(42)는 카운터(41)의 자리 올림수에 맞춰 카운팅하게 된다. 따라서 전체 카운트할 수 있는 값은 16×16=256진 카운터에서 나온 출력을 조합하여 193번째 클럭을 카운터가 세었을 때 원하는 출력을 얻을 수 있도록 되어있다.
제3도는 LMA 선택부(300)의 진리표를 나타낸다.
LMA 선택부(300)는 수신 데이터와, MFSS 신호를 논리곱하여 수신 데이터로 부터 멀티 프레임 동기 비트를 추출하고 그를 8비트(8B)로 내보내 시스템에서 CCS 신호로 사용토록 하고 있다. LMA 선택부(300)는 스위치(46)가 있어 CCS 신호 방식가 CAS 신호 방식을 선택할 수 있도록 설계되어 있다. 스위치(46)과 접지쪽의 저항(R3)으로 접속되면 디플립플롭(45)은 리셋되므로 LMA 선택부(300)는 멀티 프레임 동기 비트들을 선택하지 않게 되고, 이로서 LMA 경보가 사용되므로 CAS 신호 방식으로 사용할 수 있게 된다. 스위치(46)가 +5V쪽의 저항(R2)으로 접속되면 디플립플롭(45)은 동작될 수 있는 조건이 되고 제3도의 진리표와 같이 동작하게 되어 LMA 경보를 발생하지 않도록 막아준다.
상술한 바와 같이 본 발명은 CAS 신호 방식과 CCS 신호 방식의 수신이 선택가능하므로 하나의 디지탈 트렁크 보드로 CAS와 CCS 신호 방식의 수신이 동시에 가능하도록 할 수 있는 이점이 있다. 그리고 이는 회로와 소프트웨어를 변경하지 않아도 되므로 경제적으로 상당한 이점이 있다.

Claims (1)

  1. 중게선 정합 회로에 있어서, 수신된 데이터에서 멀티 프레임의 동기 비트를 검출하고 동시에 멀티 프레임이 손실되었을 시 손실경보 신호를 생성 출력하는 멀티 프레임 검출부(100)와, 193진 카운트하며 상기 멀티 프레임 건출부(100)의 동기 비트를 받아 리셋하는 카운터부(200)와, 상기 카운터부(200)의 출력신호를 받아 수신 데이터에서 멀티 프레임의 위치를 찾아 주고 상기 멀티 프레임 검출부(100)의 손실 경보와 상기 카운터부(200)의 출력을 논리곱하여 CAS와 CCS에서 동시에 사용할 수 있도록 하는 LMA 선택부(300)와, 상기 LMA 선택부(300)의 출력을 래치하여 출력하는 출력부(400)로 구성함을 특징으로 하는 중계선 정합회로.
KR1019910005276A 1991-04-02 1991-04-02 CCITT No7 신호 링크용 중계선 정합회로 KR940000452B1 (ko)

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