NL8402631A - Werkwijze en inrichting voor omzetting van digitale informatie. - Google Patents

Werkwijze en inrichting voor omzetting van digitale informatie. Download PDF

Info

Publication number
NL8402631A
NL8402631A NL8402631A NL8402631A NL8402631A NL 8402631 A NL8402631 A NL 8402631A NL 8402631 A NL8402631 A NL 8402631A NL 8402631 A NL8402631 A NL 8402631A NL 8402631 A NL8402631 A NL 8402631A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
bit
detection
signal
digital
bit words
Prior art date
Application number
NL8402631A
Other languages
English (en)
Other versions
NL192362C (nl
NL192362B (nl
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Publication of NL8402631A publication Critical patent/NL8402631A/nl
Priority to NL9600002A priority Critical patent/NL9600002A/nl
Publication of NL192362B publication Critical patent/NL192362B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL192362C publication Critical patent/NL192362C/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/14Digital recording or reproducing using self-clocking codes
    • G11B20/1403Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels
    • G11B20/1423Code representation depending on subsequent bits, e.g. delay modulation, double density code, Miller code
    • G11B20/1426Code representation depending on subsequent bits, e.g. delay modulation, double density code, Miller code conversion to or from block codes or representations thereof

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Description

* if --(-¾ - C/Ca/ar/1646
Werkwijze en inrichting voor omzetting van digitale informatie.
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en inrichting voor omzetting van digitale informatie, en meer in het bijzonder op een dergelijke werkwijze en inrichting voor toepassing in het geval, waarin een audio-5 signaal of dergelijke impulscodegemoduleerd en vervolgens opgenomen wordt.
Indien een analoog signaal, zoals een audiosig-naal, voorafgaande aan opname daarvan in digitale vorm wordt gebracht, kan de getrouwheid van het opgenomen signaal in 10 aanzienlijke mate worden vergroot. Daarbij volgt bijvoorbeeld eerst omzetting van het oorspronkelijke analoge signaal in digitale informatie met behulp van impulscodemodulatie (PCM) .
De aldus gecodeerde, digitale informatie wordt vervolgens gemoduleerd volgens een zogenaamde ”NRZI"-code (non-retum to 15 zero, inverted). Een dergelijke NRZI-codering maakt informa-tieregistratie met dezelfde bitdichtheid als bij NRZ-codering mogelijk, doch zonder dat in'dat geval de problemen optreden, welke samenhangen met de bij de NRZ-code optredende signaal-polariteit.
20 Bij de NRZI-codering wordt een digitaal bit "1" weergegeven door de overgang tussen de twee niveaus van een 2-niveaus signaal; terwijl een niveauvoortzetting van het laatstgenoemde signaal een digitaal bit ”0" vertegenwoordigt.
Bij de NRZI-code vertegenwoordigt derhalve het niveau zelf 25 van het signaal, onafhankelijk van het feit of dit een hoog of een laag niveau is, geen digitale informatie. In plaats daarvan wordt deze laatstgenoemde bepaald door. het feit of het signaal tussen aangrenzende bitcellen een niveauverande-ring heeft ondergaan. Indien bijvoorbeeld het signaaldeel, 30 dat een bepaald bit van een digitale informatie vertegenwoordigt, op hetzelfde niveau als het, het voorafgaande bit vertegenwoordigende signaaldeel ligt, is het desbetreffende bit een digitale ”0".
Aanvraagster heeft bij eerdere gelegenheid een 35 dergelijke informatie-omzetstelsel van het volgende type voorgesteld. Toegepast wordt een 8/10-omzetschema, volgens 8402631 r Ψ - 2 - hetwelk iedere 8-bits digitale uitgangèinformatie wordt omgezet in een 10-bits woord, dat het uit de omzetting resulterende, digitale signaal vormt. Duidelijk is, dat acht bits g (B„,B_,B_,B.,B_,B-,B_,B0) op 256 (2 ) verschillende manieren 5 kunnen worden gecombineerd, terwijl met tien bits 1024 (2 u) verschillende combinaties kunnen worden verkregen. Volgens het oudere voorstel worden nu 256 van de 1024 mogelijke 10-bits combinaties gebruikt voor weergave van de 8-bits combinaties.
10 Volgens dit voorstel gelden bovendien bepaalde beperkingen bij de keuze en het gebruik van de zojuist genoemde 256 combinaties. Deze beperkingen brengen in de eerste plaats met zich mee, dat de (gemiddelde) gelijkspanningscomponent van het uit de omzetting resulterende signaal gelijk nul is.
15 Aangezien de NRZl-codering wordt toegepast, geldt in de tweede plaats, dat het aantal opeenvolgende digitale waarden "O" ,in het uit de omzetting resulterende signaal nooit drie te boven mag gaan, daar anders T _ /T . groter dan vier zal max mm zijn; hierin is T het maximale interval tussen niveauover-J max 20 gangen en is T . het minimuminterval tussen niveauovergangen.
mm
Wanneer van deze beperkingen wordt uitgegaan, toont de volgende tabel I de mogelijke combinaties van tien digitale bits volgens een NRZI-code, waarvan de gelijkspanningscomponent gelijk nul is, doch waarin niet meer dan drie 25 digitale waarden "0" achter elkaar, dat wil zeggen binnen een dergelijk 10-bits woord of aan de overgang tussen twee dergelijke woorden, voorkomen.
Tabel I
r-------------- ______1 .....10 ____100 ....1000 "1 ...... 69 34 Ti 4 _____ _ _ _ _ loTTT 2ö Tö 3 i _____ § 3 2 ï
Tabel I laat zien, dat een groot aantal mogelijke combinaties aan de beperkende voorwaarden voldoet. In- 8402631 - 3 - V i * dien bijvoorbeeld tot drie digitale waarden "0" aan het begin van ieder woord zijn toegestaan, kunnen geen digitale waarden "0" aan het eind van enig woord worden toegepast. In dat geval laat de tabel I zien, dat het totale aantal moge-5 lijke combinatiesi 137 = 69 + 40 + 20 + 8 bedraagt.
Van alle mogelijke combinaties volgens tabel I wordt het maximale totaal aantal bereikt indien niet meer dan twee digitale waarden "O" aan het begin van een uit de omzet-10 ting resulterend 10-bits woord en niet meer dan êên digitale waarde “O" aan het eind van een woord wordt toegestaan. In dat geval bedraagt het totale aantal mogelijke combinaties: 193 = 69 + 40 + 20 + 34 + 20 + 10.
Dit wil zeggen, dat 193 10-bits combinaties beschikbaar zijn, 15 welke een gelijkspanningscomponent ter waarde nul vertonen.
Deze combinaties worden aangeduid als "primaire combinaties".
Aangezien van 256 mogeli-jke 8-bits oorspronkelijke informatiewoorden wordt uitgegaan, zijn nog 63 verdere 10-bits combinatiewoorden nodig voor weergave van de gehele oorspron-20 kelijke informatie. Het is derhalve noodzakelijk om 10-bits combinatiewoorden te gebruiken, waarvoor de gelijkspanningscomponent van nul verschilt.
De hierna volgende tabel II toont het aantal mogelijke 10—bits combinaties, welke met niet meer dan twee digi-25 tale waarden "0" beginnen en met niet meer dan één digitale waarde "0" eindigen en, in geval van NRZI-codering, een gelijkspanningscomponent met de waarde 0, -2 of +2 hebben.
Tabel II
- —— -—[ 12 0 + 2 1.. .. 1 52 j 103 j~' IÖÖ 01.. . 43 60 40 001.. 30 30 11
Tabel II toont de 193 (= 103 + 60 +30) mogelijke combinaties, waarin de gelijkspanningscomponent gelijk nul 8402631 , f * - 4 - s is, zoals besproken naar aanleiding van de tabel I. Opgemerkt wordt, dat de getallen in de middelste kolom (0) van tabel II, dat wil zeggen 103 (= 69 + 34) ; 60 (= 40 + 20); en 30 ( = 20 + 10), steeds de som van de getallen in de beide
5 meest linkse kolommen (.....1) en (.....10) van tabel I
vormen.
Bij de berekening van de gelijkspanningscomponen-ten voor de tabel II is verondersteld, dat het laatste bit van de onmiddellijk voorafgaande 10-bits combinatie zich op 10 het lage signaalniveau bevond. Indien de tabel II zou worden gevormd op basis van de veronderstelling, dat het niveau van het laatste bit van het onraiddellijk voorafgaande woord het hoge niveau is, zouden de kolommen (-2) en (+2) moeten worden verwisseld. In ieder geval vormt de zojuist vermelde veronder-15 stelling omtrent het beginniveau van de uit de omzetting resulterende woorden slechts een conventie» De bij toepassing van deze conventie verkregen gelijkspanningscomp'onent zal hierna worden aangeduid als de "conventie-gelijkspanningscomponent". Zoals nog zal worden verduidelijkt, beïnvloedt deze conventie 20 de uitvinding niet, doch dient zij slechts ter vergemakkelijking van de onderhavige beschrijving.
De fig. 1A-1C van de bijbehorende tekening tonen enige voorbeelden van voor de vorming van de tabel II gebruikte 10-bits omzetwoorden. Zo tonen de fig. 1A en 1B bijvoor-25 beeld 10-bits combinaties in NRZI-code met een conventie-gelijkspanningscomponent van -2, terwijl fig. 1C een 10-bits combinatie met een conventiegelijkspanningscomponent van +2 laat zien. De fig. 1A-1C laten bovendien zien, dat indien de tabel II zou worden gevormd op basis van de veronderstelling, 30 dat het laatste bit van de onmiddellijk Voorafgaande 10-bits combinatie het hoge signaalniveau vertoont, de conventie-gelijkspanningscomponent zou worden teruggevonden door verwisseling van de kolommen (-2) en (+2) .
In ieder geval geldt, dat aangezien slechts 193 35 primaire 10-bits combinaties met een gelijkspanningscompo-nent gelijk nul beschikbaar zijn, 63 verdere "secundaire" combinaties, waarvan de gelijkspanningscomponent van nul ver- 8402631 ·* τ - 5 - schilt, nodig zijn voor volledige afbeelding van alle 256 combinaties, welke met de oorspronkelijke 8-bits informatie-woorden kunnen worden weergegeven. Om nog nader te verklaren redenen is het bij het hiervoor beschreven voorbeeld noöd-5 zakelijk, dat het eerste bit of beginbit van de 10-bits combinaties in een NRZI-code de digitale waarde "0" heeft. Bovendien is hij deze uitvoeringsvorm de conventie-gelijk-spanningscomponent van alle secundaire combinaties dezelfde. Aangezien dit het geval is, toont tabel II, dat onvoldoende 10 10-bits combinaties (40 + 11) met een conventie-gelijk- spanningscomponent van +2 ter beschikking staan De benodigde 63 verdere combinaties worden derhalve gekozen uit de 73 (43 + 30) 10-bits combinaties met een conventie-gelijkspan-ningscomponent van -2.
15 De fig. 2A en 2B tonen een belangrijke eigenschap van de aldus gekozen 10-bits secundaire combinaties. Indien , het eerste bit in een secundaire combinatie aan omkering wordt onderworpen (zie bijvoorbeeld fig. 2B), gaat de conven-tie-gelijkspanningscomponent van het desbetreffende omzet-20 woord van -2 naar +2. Hoewel het mogelijk is om andere bits binnen een secundair combinatiewoord aan omkering te onderwerpen voor verandering van de gelijkspanningscomponent van -2 in +2, verdient het de voorkeur de conventie-gelijkspan-ningscomponent te veranderen door omkering van het eerste 25 bit, aangezien een dergelijke omkering altijd resulteert in verandering van de gelijkspanningscomponent van'-2 in +2 en in verandering van de actuele gelijkspanningscomponent van +2 in - 2 of van -2 in +2.
Het aan deze uitvoeringsvorm ten grondslag liggen-30 de principe zal worden verduidelijkt aan de hand van de fig.
3A en 3B. Daarbij wordt aangenomen, dat een bepaald deel van het uit de omzetting resulterende, digitale signaal eindigt op het lage signaalniveau; fig. 3A laat dit zien.
Voorts wordt aangenomen, dat de gelijkspanningscomponent 35 van het signaal aan het einde van dit signaaldeel gelijk nul is. In de fig. 3A en 3B wijst de omgekeerde delta (^) op het begin en het einde van opeenvolgende woorden, welke 8402631 t * - 6 - uit de omzetting resulteren. Indien het eerste dergelijke volledige woord CW^ volgens fig. 3A een secundaire combinatie bevat, zal de gelijkspanningscomponent van dit woord -2 zijn. Voor alle volgende woorden CW2 met primaire combinaties 5 geldt, dat de gelijkspanningscomponent steeds nul is, zodat, indien het gehele signaal verder uit dergelijke woorden CW2 zou bestaan, de gelijkspanningscomponent van het gehele signaal op -2 zou blijven. Wanneer een volgend woord CW^ met een secundaire combinatie verschijnt, kan de gelijkspanningscompo-10 nent van het de beide woorden CW1 en CW3 met secundaire combinaties bevattende signaaldeel op de waarde 0 worden teruggebracht door voor het woord CW^ een woord te kiezen, waarvan de gelijkspanningscomponent +2 bedraagt, respectievelijk door omkering van een bit van dit tweede woord met een secundaire 15 combinatie, indien dit laatstgenoemde woord eenzelfde gelijkspanningscomponent als het voorafgaande, eerste woord CW^ met een secundaire combinatie heeft.
Ter verduidelijking wordt eerst verwezen naar fig. 3A waarin het aantal niveau-overgangen in het uit de woorden 20 CW.j, CW2 en CW^ bestaande signaaldeel tot aan het begin van het tweede woord CW^ met een secundaire combinatie gelijk 8 is, hetgeen een even aantal is. Gesteld kan worden, dat het signaalniveau aan het begin van het tweede 10-bits woord CW^ met een secundaire combinatie na een even aantal niveauver-25 anderingen hetzelfde als het signaalniveau aan het begin van het eerste woord CW1 met een secundaire combinatie zal zijn.
Dit wil zeggen, dat indien het tweede woord.CW^ met een secundaire combinatie op hetzelfde niveau als het eerste dergelijke woord CW.j begint, de actuele gelijkspanningscomponent 30 van het woord CW^ dezelfde als die van het eerste woord CW^ zal zijn, dat wil zeggen -2. Indien echter het eerste bit van het tweede woord CW^ met een secundaire combinatie van de digitale waarde "0" in de digitale waarde "1" wordt veranderd, zal de gelijkspanningscomponent van het daaruit resul-35 terende, tweede woord met een secundaire combinatie echter de waarde +2 krijgen. Bij toevoeging van de na deze inversie 8402631 3 i - 7 - resulterende gelijkspanningscomponent +2 voor het tweede woord CW3 bij de in het voorafgaande signaaldeel (CW^ + CW2) geaccumuleerde gelijkspanningscomponent ter waarde -2 ontstaat voor het gehele beschouwde signaaldeel CW^ + CW2 + CW3 een gelijk-5 spanningscomponent ter waarde nul.
De reden voor de eerder in verband met de tabel II genoemde beperking, dat het eerste bit van een woord met een secundaire combinatie de digitale waarde "0" dient te hebben, wordt hierdoor duidelijk. Indien het eerste bit van een der-10 gelijk woord met een secundaire combinatie de digitale waarde "1" zou worden gekozen, zou voor de verandering van de gelijkspanningscomponent van dat woord van -2 in +2, of omgekeerd, de waarde van het eerste bit van een dergelijk woord van "1" in "0” moeten worden veranderd. Een dergelijke verande-15 ring zou echter tot gevolg kunnen hebben, dat opeenvolgingen van de waarde "O" ontstaan, waardoor T /T . groter dan ' max min ‘ vier zou worden.
Fig. 3B toont een ander voorbeeld. Indien het aantal niveau-overgangen, dat aan het begin van het tweede woord 20 met een secundaire combinatie een oneven aantal vormt, zal het tweede woord met een secundaire combinatie op een hoog niveau beginnen en een gelijkspanningscomponent ter waarde +2 hebben. In dat geval is geen bitwaarde-omkering nodig om de gelijkspanningscomponent van het gehele beschouwde signaal-25 deel + CW2 + CW3 in fig. 3B gelijk nul te maken.
Fig. 4 toont een voorbeeld van een inrichting voor omzetting volgens het hiervoor beschreven principe. In fig.
4 heeft het verwijzingscijfer 1 betrekking op een ingangs-aansluiting, het verwijzingscijfer op een 8-bits schuifregis-30 ter voor ontvangst van 8-bits ingangsinformatie, het verwijzingscijfer 3 op een logische omzetschakeling en het verwijzingscijfer 4 op een 10-bits schuifregister. Aan de in-gangsaansluiting 1 toegevoerde informatie wordt steeds met 8 bits door het schuifregister 2 gevoerd en als 8-bits infor-35 matie (B^,B2,B3,B^,B3,Bg,By,Bg) aan de logische omzetschakeling 3 toegevoerd. In de logische omzetschakeling 3 vindt de hiervoor besproken (8-bits woord)/(10-bits woord)-omzetting 8402631
/F
- 8 - y' s plaats, waarna de uit de omzetting resulterende 10-bits informatie P^ ,P2,P3,P4,Pg,Pg,P7,Pg,Pg,Ρ^Q wordt toegevoerd aan het schuifregister 4.
Door de logische omzetschakeling 3 wordt het 5 aantal niveau-overgangen gedetecteerd, dat na de NRZI-code-ring in het uit de omzetting resulterende signaal resteert. Aangezien het aantal niveau-overgangen voor iedere combinatie vooraf bekend is, kan bijvoorbeeld een geheugen van het ROM-type, dat de logische omzetschakeling 3 vormt of daarvan deel 10 uitmaakt, gelijktijdig informatie omtrent het aantal niveau-overgangen verschaffen; deze informatie behoeft slechts te omvatten of het aantal niveau-overgangen oneven of even is, waarbij de informatie in het zojuist eerstgenoemde geval de digitale waarde "1" kan hebben. Het desbetreffende informatie-15 signaal Q wordt toegevoerd aan een vergrendelschakeling 8, waarvan het vergrendelde uitgangssignaal Q‘ aan de logische schakeling 3 wordt toegevoerd. Een tljdsritmesignaal met informatie omtrent iedere 8 aan de ingangsaansluiting 1 toegevoerde bits wordt gedetecteerd door een detectieschakeling 20 9 en toegevoerd aan de invoerbesturingsaansluiting van het schuifregister 4 en aan de vergrendelaansluiting van de vergrendel schakeling 8.
Wanneer de bits van het digitale ingangssignaal bijvoorbeeld in een woord met een secundaire combinatie worden ' 25 omgezet, wordt het uitgangssignaal Q’ van de vergrendelschake ling 8 zodanig gebruikt, dat wanneer dit uitgangssignaal Q‘ de waarde ” 0 ” heeft, de waarde van het eerste. bit van het. woord in "1" wordt omgezet, terwijl wanneer het uitgangssignaal Q' van de vergrendelschakeling 8 de waarde "1" heeft, de 30 waarde van het eerste bit van het woord in "0" wordt omgezet. Daarbij levert het genoemde geheugen van het RAM-type het informatiesignaal Q als aanwijzing of het aantal niveau-overgangen oneven of even is aan de vergrendelschakeling 8. Voorts wordt bij omzetting van de ingangsbits in woorden met een pri-35 maire combinatie het daaruit resulterende 10-bits uitgangs-woord onveranderd afgegeven, terwijl het informatiesignaal Q een oneven of even aantal (niveauovergangen) signaleert, dat 8402631 * *.
- 9 - de som vormt van het aantal niveau-overgangen in het woord met een primaire combinatie en de eerder in de vergrendel-schakeling vergrendelde informatie Q', waarbij deze som .als nieuwe of bijgewerkte informatie Q' in de vergrendelschake-5 ling 8 wordt vergrendeld.
Via een kloksignaalaansluiting 5 wordt aan het schuifregister 4, dat voor afgifte van de uit de omzetting resulterende 10-bits woorden dient, een kloksignaal toegevoerd, waarvan de frequentie 5/4 maal de klokfrequentie van 10 het 8-bits ingangssignaal bedraagt. Het door het schuifregister 4 afgegeven signaal wordt toegevoerd aan een flip-flop 6 van het JK-type, welke eveneens het via de kloksignaalaansluiting 5 ontvangen kloksignaal krijgt toegevoerd, zodat aan de uitgangsaansluiting 7 van de flip-flop 6 een NRZI-15 gecodeerd uitgangssignaal verschijnt.
Fig. 5 toont een voorbeeld van een inrichting voor decodering van een op de hiervoor beschreven wijze NRZI-gecodeerd signaal. ·
In fig. 5 heeft het verwijzingsgetal 11 betrekking 20 op een ingangsaansluiting, via welke een 10-bits ingangssig- v naai (P^-P^q) via een NRZI-demodulatieschakeling 12 aan een 10-bits schuifregister 13, dat 10-bits informatie P^-P^Q aan een logische omzetschakeling 14 levert voor (10-bits)/(8-bits) -omzetting tot 8-bits informatie B^-Bg, welke aan een 8-bits 25 schuifregister 15 wordt toegevoerd en aan een uitgangsaansluiting 16 ter beschikking komt. Bij toevoer van een 10-bits informatiewoord met een secundaire combinatie aan de logische omzetschakeling 14 vindt de omzetting tot eén 8-bits woord onafhankelijk van de waarde van het eerste bit plaats.
30 Hoewel met behulp van inrichtingen volgens de fig. 4 en 5 de beoogde NRZI-codering en -decodering kunnen worden verkregen, geldt voor dergelijke inrichtingen echter, dat wanneer de logische omzetschakelingen 3 en 14 worden uitgevoerd als geheugens van het ROM-type, het betrekkelijk 35 grote aantal te verwerken bits zich verzet tegen uitvoering van de logische schakelingen 3 en 14 als "large scale integrated circuit", daar deze schakelingen dan betrekkelijk grote 841)263 1 t! »·' - 10 - afmetingen dienen te hebben.
De onderhavige uitvinding stelt zich ten doel, een verbeterde werkwijze en inrichting voor omzetting van digitale informatie in een NRZI-gecodeerd signaal te verschaf-5 fen.
Voorts stelt de uitvinding zich ten doel, een der-gelijke omzetwerkwijze en -inrichting te verschaffen, waarbij een logische schakeling van vereenvoudigde constructie wordt toegepast.
10 Een ander doel van de uitvinding is het verschaffen van een informatie-omzetwerkwijze en -inrichting, welke geschikt zijn voor het geval, waarin een audiosignaal of dergelijke eerst aan impulscodemodulatie wordt onderworpen en vervolgens wordt opgenomen.
15 Nog een ander doel van de uitvinding is het ver schaffen van een NRZI-gecodeerd signaal, dat een minimum aan laagfrequente componenten bevat en waarvan de gelijkspannings-1 · component althans ten minste nagenoeg aan'nul is.
Weer een ander doel van de uitvinding is het ver-20 schaffen van een werkwijze en inrichting voor omzetting van een digitaal ingangssignaal in een NRZI-gecodeerd, digitaal uitgangssignaal, waarvan de gelijkspanningscomponent althans ten minste nagenoeg gelijk aan nul is en waarin de tijdsduur tussen niveauveranderingen een voorafbepaalde maximumwaarde 25 heeft.
Volgens een aspect van de onderhavige uitvinding wordt daartoe verschaft een werkwijze voor omzetting van digitale informatie in een NRZI-gecodeerd digitaal signaal, welke werkwijze is gekenmerkt door: 30 eerste detectie of de waarde van ieder even ge nummerd bit van de digitale informatie de digitale waarde nul is; tweede detectie· of twee van de onderzochte, even genummerde bits de digitale waarde "0" hebben en of een voor-35 afgaand, oneven genummerd bit een gelijkspanningscomponent vertoont; levering van een detectie-uitgangssignaal op basis 8402631 _ 11_ van het detectieresultaat van de tweede detectie; en door omzetting van de digitale informatie in het NRZI-gecodeerde digitale signaal op basis van dat detectie-u.it-gangssignaal.
5 Parallel daaraan verschaft de uitvinding een inrich ting voor omzetting van digitale informatie in een NRZI-geco-deerd digitaal signaal, welke omzetinrichting is gekenmerkt door eerste detectiemiddelen voor detectie of ieder even genummerd bit van de digitale informatie de digitale waarde "0" 10 heeft? tweede detectiemiddelen voor detectie of twee van de onderzochte, even genummerde bits de digitale waarde "0" hebben en of een voorafgaand, oneven genummerd bit een gelijkspannings-component vertoont; "15 middelen voor levering van een detectie-uitgangssignaal op basis van het detectieresultaat van de tweede detectie; en . door omzetmiddelen voor omzetting van de digitale informatie in het NRZI-gecodeerde digitale signaal op basis van dat . detectie-uitgangssignaal.
20 Volgens een ander aspect verschaft de uitvinding bovendien een werkwijze voor omzetting van in.een opeenvolging van m-bits woorden verdeelde, digitale informatie in een uit een opeenvolging van n-bits woorden bestaand, digitaal signaal, waarbij n groter dan m is en de n-bits woorden aan 25 een voorafbepaalde voorwaarde voldoen, welke omzetwerkwijze is gekenmerkt door: verdere verdeling van de n-bits woorden in een aantal stellen; opstelling van een classificatie, waarvan de respectieve klassen dergelijke stellen van een zelfde verdelingspatroon 30 omvatten? verdeling van de m-bits woorden in een met het 'aantal stellen van de n-bits woorden overeenkomend aantal stellen? omzetting van ieder stel van de m-bits woorden in een stel . van de n-bits woorden, dat een volgens de classificatie ge-35 schikt verdelingspatroon vertoont? detectie of koppeling van opeenvolgende stellen van n-bits woorden met een dergelijk geschikt verdelingspatroon voldoet 8402631 - 12 - /
•S
s' aan de voorafbepaalde voorwaarde; levering van een detectiesignaal bij ontbreken van een derge-lijke voldoening; en door wijziging van het verdelingspatroon van een stel van het n-5 bits woord tot voldoening aan de voorafbepaalde voorwaarde op basis van dat detectiesignaal.
Parallel aan dit andere aspect verschaft de uitvinding een inrichting voor omzetting van in een opeenvolging van m-bits woorden verdeelde, digitale informatie in een uit 10 een opeenvolging van n-bits woorden bestaand, digitaal signaal waarbij n groter dan m is en de n-bits woorden aan een voorafbepaalde voorwaarde voldoen, welke omzetinrichting is gekenmerkt door: verdelingsmiddelen voor verdeling van de n-bits woorden in 15 een aantal stellen; verdelingsmiddelen voor verdeling van de m-bits woorden in een met het aantal stellen van de n-bits woorden overeenkomend aantal stellen; omzetmiddelen voor omzetting van ieder stel van de m-bits 20 woorden in een stel van de n-bits woorden , dat een geschikt verdelingspatroon vertoont volgens een klasse van een classificatie, waarvan de klassen dergelijke stellen van steeds een zelfde verdelingspatroon omvatten; detectiemiddelen voor detectie of koppeling van opeenvolgende 25 stellen van de n-bits woorden met een dergelijk geschikt verdelingspatroon voldoet aan de voorafbepaalde voorwaarde en voor levering van een detectiesignaal bij ontbreken van een dergelijke voldoening; en door wijzigingsmiddelen voor wijziging van het verdelingspatroon 30 van een stel van het n-bits woord tot voldoening aan de voorafbepaalde voorwaarde op basis van dat detectiesignaal.
Volgens nog een ander aspect verschaft de onderhavige uitvinding een inrichting voor modulatie en demodulatie van in een opeenvolging van m-bits woorden verdeelde, digitale 35 informatie in uit een opeenvolging van omzetwoorden bestaand, digitaal signaal, waarbij aan ieder m-bits woord van de digitale informatie een omzetwoord wordt toegevoegd, en omge- 8402631 + a - 13 - keerd, welke modulatie- en demodulatie-inrichting is gekenmerkt door: een logische schakeling, waaraan de digitale informatie en het uit de omzetting resulterende, digitale signaal worden toegevoerd, welke logische schakeling is voorzien van een 5 besturingsaansluiting, eerste logische middelen welke worden geselecteerd wanneer aan de besturingsaansluiting een eerste signaalwaarde verschijnt, tweede logische middelen welke worden geselecteerd wanneer aan de besturingsaansluiting een tweede signaalwaarde verschijnt, en van derde logische midde-10 len welke zowel bij modulatie als bij demodulatie worden toegepast .
De uitvinding zal worden verduidelijkt in de nu volgende beschrijving aan de hand van de bijbehorende tekening. Daarin tonen: 15 fig. 1A-1C enige voorbeelden van mogelijke 10- bits woorden met een secundaire combinatie van een door omzetting aan NRZI-codering omderworpen digitaal signaal, fig. 2A een 10-bits woord met een secundaire combi?* natie van een door omzetting aan NRZI-codering onderworpen 20 digitaal signaal, fig. 2B het 10-bits woord volgens fig. 2A, waarvan de waarde van het eerste bit van "0" in "Ί ” is omgezet, fig. 3A en 3B enige voorbeelden van 10-bits woorden van een door omzetting gecodeerd digitaal signaal, 25 fig. 4 een principeschema, uitgevoerd als blok- schema, van een inrichting voor vorming van een m-bits NRZI-gecodeerd digitaal signaal uit een n-bits digitaal ingangssignaal, fig. 5 een principeschema, uitgevoerd als blok-30 schema, van een inrichting voor herwinning van een n-bits digitaal signaal uit een m-bits NRZI-gecodeerd digitaal signaal , fig. 6 een blokschema van een uitvoeringsvorm van een informatie-omzetinrichting volgens de onderhavige 35 uitvinding, fig. 7 een blokschema van een practische uitvoeringsvorm van een logische hulpschakeling voor toepassing bij 8402631 - 14 - de omzetinrichting volgens fig. 6, fig. 8 een blokschema van een practische uitvoeringsvorm van enige onderdelen van de omzetinrichting volgens fig. 6, 5 fig. 9 een blokschema van een uitvoeringsvorm van een bij de onderhavige uitvinding toegepaste demodulatie-inrichting, fig. 10 een blokschema van een practische uitvoeringsvorm van een logische hulpschakeling voor toepassing bij 10 de demodulatie-inrichting volgens fig. 9, fig. 11 een blokschema van een uitvoeringsvorm van een schakeling, waarin de logische iioofdschakelingen van de omzet- en de demodulatie-inrichting volgens de respectieve fig. 6 en 9 als één geheel met elkaar zijn uitgevoerd, 15 en fig. 12—17 enige tabellen met tezamen 278 verschillende 10-bits verdelingspatronen.
Vervolgens zal de onderhavige uitvinding meer in details aan de hand van de bijbehorende tekening worden be-20 schreven.
Eerst wordt opgemerkt, dat van de 1024 verschillende mogelijke 10-bits combinaties aan de hiervoor genoemde beperkingen wordt voldaan door 278 verschillende combinaties, welke in de fig. 12—17 zijn weergegeven. Indien deze 278 25 10-bits combinaties voor wat betreft hun bitwaardeverdelings-patroon worden verdeeld in de bovenste 5 bits en in de onderste 5 bits en vervolgens worden geclassificeerd, kan het verde-lingspatroon van de onderste 5 bits worden geclassificeerd in 5 groepen A-E, welke in de hierna volgende tabel III zijn 30 opgenomen. Bovendien komen uitzonderingspatronen voor.
8402631 - 15 -
Tabel III
j A B G D I Ξ ! ieria'1 ο οί gi 10111 00111 01001 11001 10001 11010 01010 10010 01011- 11011 10011 00011 11101 01101 01110 11110 10110 00110 - 10 11111 01111 ____
Tabel III Iaat zien, dat in de groepen A en B de eerste bitwaarden verschillen doch de overige vier bitwaarden steeds onderling gelijk zijn. Voorts zijn de onderste drie bitwaarden van de groepen C en D gelijk aan de onderste drie 15 bitwaarden van de verdelingspatronen, welke in de groep A met "O" en in de groep B met "1" beginnen.
Het verdelingspatroon voor de vijf bovenste bits kan daarentegen in 21 verschillende groepen 1-21 worden geclassificeerd, welke onder elkaar in de hierna volgende tabel IV 20 zijn opgenomen.
8402631 - 16-
Tabel IV
bovenste-.5 bits groepen van aantal ver- (pnderste 5 bits c3elinaspatror en 1 '01001 (b)d 8 2 01011 ®C E 8 3 01101 @@E 16 4 01010 ®@E 15 5 . 011Q0 ®E 8 6 OHIO 0CE 8 · 7 00100 @@E 8 8 00101 ®®E 16 9 00110 ® E 8 . ‘ \ ' 10 00111 @®E 16 11 01111 @®E 16.
12 11001 ®@ 16 13 11010 @©E 11 14 11011 @®)Ε 16 15 10100 @®E 14 16 10101 @ C E 8 17 11101 (D D 8 " 18 11110 E 16 19 11111 (S) C E 8 20 lom (f)® ia 21 11000 ® 5.
8402631 l - 17 - » *
Omtrent dit verdelingspatroon kan worden opgemerkt, dat de groepen A-E van de onderste 5 bits, welke aan de hiervoor genoemde beperkingen voldoen en (met groepen van bovenste 5 bits) kunnen worden gekoppeld, in de centrale kolom 5 van tabel IV zijn opgenomen. In deze tabel heeft het verwij-zingssymbool A' betrekking op niet met de bitwaarde "0" beginnende groepen van onderste 5 bits, terwijl het verwijzings-symbool B’ betrekking heeft op niet met de bitwaarden "00" beginnende groepen van onderste 5 bits.
10 Als gevolg daarvan zal bij gebruik van de door een cirkel omringde groepen volgens de middelste kolom in tabel IV het aantal verdelingspatronen, dat kan worden gevormd door de respectieve koppelingen van groepen met bovenste 5 bits en groepen met onderste 5 bits, de in de rechterkolom 15 in tabel IV weergegeven waarde hebben; in het totaal kunnen 240 dergelijke in aanmerking komende verdelingspatronen worden gevormd. Door.toevoeging daaraan van 16 verdelingspatronen, waarvan de onderste 5 bits -tot de groep E behoren, kunnen 256 verdelingspatronen worden verkregen.
20 Het bitwaardenverdelingspatroon van de 8-bits in- gangswoorden kan eveneens in bovenste 4 bits en onderste 4 bits worden onderscheiden, waarbij ieder deelpatroon met 4 bits 16 verschillende comb inatiemogelijkheden biedt. De 16 mogelijke verdelingspatronen van de bovenste 4 bits worden nu 25 respectievelijk in correspondentie gebracht met één of meer verdelingspatronen volgens de 21 groepen in tabel IV, terwijl de 16 mogelijke verdelingspatronen van de onderste 4 bits respectievelijk in correspondentie worden gebracht met verdelingspatronen volgens de groepen in tabel III.
30 Meer in het bijzonder worden de 16 mogelijke ver delingspatronen van de onderste 4 bits in correspondentie gebracht met de 16 tot de groepen A en B in tabel III behorende verdelingspatronen. Dit maakt het voor 9 van de benodigde 16 8-bits verdelingspatronen mogelijk, dat hun respectieve ver-35 delingspatroon van de bovenste 4 bits rechtstreeks in correspondentie wordt gebracht met steeds één van die 9 verdelingspatronen van bovenste 5 bits, welke volgens de middelste kolom 8402631 - 18 - van tabel IV zowel met een verdelingspatroon volgens de groep A als met een verdelingspatroon volgens de groep B (met inbe-, · grip van B') kunnen worden gekoppeld (ter verduidelijking: in tabel IV zijn dit derhalve de respectievelijk met 3,4,8, 5 10,11,12,14,15 en 18 genummerde verdelingen van bovenste 5 bits). Vervolgens worden van 9 verdelingspatronen (volgens tabel IV) van bovenste 5 bits, welke met enige van de groepen A (met inbegrip van A') en B kunnen worden gekoppeld, 2 verdelingspatronen welke met de groep B kunnen worden gekop-10 peld, en 2 verdelingspatronen naar keuze welke met de groep A kunnen worden gekoppeld, met elkaar gecombineerd, waarna 2 ·. verdelingspatronen van de bovenste 4 bits van het
(3.S
8-bits ingangssignaal (welke respectievelijk het 10 en het de 11 δ-bits verdelingspatroon inleiden) in correspondentie 15 worden gebracht met twee respectieve paren van de 4 uit de zojuist genoemde combinatie resulterende verdelingspatronen van 5 bovenste bits. Van de overblijvende 5 verdelingspatronen , welke met de groep A kunnen worden gekoppeld, worden 2 verdelingspatronen naar keuze met elkaar gecombineerd, 20 waarna één verdelingspatroon van· de bovenste 4 bits van het de 8-bits ingangssignaal (dat het 12 8-bits verdelingspatroon inleidt) in correspondentie wordt gebracht met het paar uit de laatstgenoemde combinatie resulterende verdelingspatronen van 5 bovenste bits. Vervolgens worden 2 verdelingspatronen 25 van bovenste 5 bits, welke met de groepen A (met inbegrip van A') en C kunnen worden gekoppeld, gecombineerd met 2 verdelingspatronen naar keuze van de overige 3 verdelingspatronen, welke met (uitsluitend) de groep A kunnen worden gekoppeld, waarna 2 verdere verdelingspatronen van de boven- 30 ste 4 bits van het 8-bits ingangssignaal (welke respectieve-de de lijk het 13 en 14 8-bits verdelingspatroon inleiden in correspondentie worden gebracht met 2 respectieve paren van de 4 uit de nu laatstgenoemde combinaties resulterende verdelingspatronen van 5 bovenste bits. Het ene overblijvende 35 verdelingspatroon, dat met (uitsluitend) de groep A kan worden gekoppeld, wordt vervolgens gecombineerd met een verdelingspatroon, dat met de groepen B en D kan worden gekoppeld, 8402631 - 19 - waarna een verder verdelingspatroon van de bovenste 4 bits van het 8-bits ingangssignaal (dat het 15 8-bits verdelings patroon inleidt) in correspondentie met het tweetal uit de in deze volzin genoemde combinatie resulterende verdelingspatro- 5 nen van bovenste 5 bits wordt gebracht. Tenslotte wordt het cLê laatste benodigde of 16 verdelingspatroon van de bovenste 4 bits van het 8-bits ingangssignaal in correspondentie gebracht met die 16 verdelingspatronen van bovenste 5 bits, welke volgens de middelste kolom van tabel IV met (een verdelings-10 patroon volgens) de groep E volgens tabel III kunnen worden gekoppeld.
Samenvattend kan worden gesteld, dat zowel voor de bovenste 4 bits als voor de onderste 4 bits van het 8-bits verdelingspatroon van de ingangswoorden een afzonderlijke 15 (4-bits)/(5-bits)-omzetting tot respectievelijk corresponderende 10-bits verdelingspatronen wordt toegepast. Op de beschreven wijze kan derhalve een (8-bits)/(10-bits)-omzetting worden opgedeeld in 2 (4-bits)/(5-bits)-omzettingen, met als gevolg, dat een aanzienlijke vereenvoudiging van de omzet-20 logica en van de voor uitvoering daarvan bestemde inrichting kan worden verkregen.
Vervolgens zullen een omzetschakeling en een demodulatieschakeiing volgens de uitvinding worden beschreven. Fig. 6 toont het schema van een uitvoeringsvorm van een infor-25 matie-omzetinrichting volgens de uitvinding.
In fig. 6 heeft het verwijzingsgetal 21 betrekking op een 8-bits groep ingangsaansluitingen, het verwijzingsgetal 22 op een logische hoofdschakeling voor omzetting, en het verwijzingsgetal 23 op een logische hulpschakeling voor 30 vermindering van de "belasting" van de logische hoofdschakeling 22; deze laatstgenoemde bevat een programmeerbare logische "array" (PLA) of een poortschakeling.
De logische hulpschakeling 23 detecteert het in-gangsverdelingspatroon en levert detectiesignalen, zoals bij-35 voorbeeld een detectiesignaal a, dat bijvoorbeeld de waarde "1" aanneemt bij ontvangst van een ingangssignaal met een verdelingspatroon met een paar deelpatronen, waartoe niet de groep 8402631 - 20 - / * r ‘ B behoort, doch in alle andere gevallen de waarde "0" vertoont; een detectiesignaal b, dat bijvoorbeeld de waarde "1” aanneemt bij ontvangst van een ingangssignaal met een verdeling spatroon met een paar deelpatronen, waartoe de groep E 5 behoort, doch in· alle andere gevallen de waarde "0" vertoont? en een detectiesignaal c, dat bijvoorbeeld de waarde "1” aanneemt bij ontvangst van een ingangssignaal met een verdelingspatroon met als paar deelpatronen, de groepen A' en B’, doch in alle andere gevallen de waarde "0" vertoont.
10 Fig. 7 toont een practische uitvoeringsvorm van een logische hulpschakeling 23 voor het geval, waarin in het ene deelpatroon bijvoorbeeld 2 verdelingspatronen van de groep A zijn toegewezen aan de bovenste 4 bits 6^,7^ en E^ van het ingangssignaal en het paar met de groep E aan het bovenste 15 (4 bit(s)) F„ van het ingangssignaal is toegewezen. In dat n geval is het voldoende, dat het detectiesignaal (c) bij op- . eenvolgende ontvangst van de informatiewaarden 000-111 van de · onderste 3 bits van het ingangssignaal volgens tabel III de waarde "1" aanneemt bij detectie van de informatiewaarden 20 0-10,100 en 110, doch de waarde "0" in alle andere gevallen aanneemt. In dat geval krijgt de logische hulpschakeling 23 de gedaante volgens fig. 7.
De genoemde detectiesignalen a-c worden toegevoerd aan de logische hoofdschakeling 22, zoals fig. 6 laat 25 zien, en dienen voor zodanige besturing daarvan, dat een aanzienlijke vereenvoudiging in de omzetlogica optreedt.
Het verwijzingsgetal 24 heeft betrekking op een groep omkeerschakelingen, welke aan de uitgangsaansluitingen van de reeds genoemde "PLA" zijn opgenomen en dienen voor 30 ontlasting van de logische hoofdschakeling 22. De in fig. 6 niet tussen haakjes getekende omkeerschakelingen zijn meer doeltreffend, terwijl de tussen haakjes getekende omkeerschakelingen, indien deze worden toegepast, een voordeel bieden.
35 Het verwijzingsgetal 25 in fig. 6 heeft betrek king op een uitgangsschuifregister. Het verwijzingsgetal 26 heeft betrekking op een schakeling, welke op basis van detec- 8402631 - 21 - tie van de reeds genoemde gelijkspanningscomponent een voor omkering van het beginbit van het uitgangssignaal dienend . omkeerbesturingssignaal kan leveren. Het verwijzingsgetal 27 heeft betrekking op een exclusieve OF-poortschakeling, 5 welke een dergelijke omkering van het beginbit onder besturing door het genoemde omkeerbesturingssignaal uitvoert, en het verwijzingsgetal 28 heeft betrekking op een detectie-schakeling voor detectie van de genoemde gelijkspanningscomponent .
10 De schakeling 26, welke op grond van het detec- tieresultaat het genoemde omkeerbesturingssignaal kan leveren, heeft de volgende gedaante.
Zoals fig. 8 laat zien, worden de aan de uitgangen voor de even genummerde bits verschijnende uitgangs-15 signalen toegevoerd aan een exclusieve OF-schakeling 31 en aan exclusieve OF-bewerking onderworpen. Wanneer het aan een uitgang voor een even genummerd bit verschijnende signaal de waarde "1“ heeft, vindt omkering plaats, zodat de gelijkspanningscomponent voor het desbetreffende bit en voor het 20 onmiddellijk voorafgaande bit gelijk nul wordt. Wanneer het aan een uitgang voor een even genummerd bit verschijnende signaal de waarde "O'* heeft, bedraagt de gelijkspanningscomponent ±2. Wanneer het aan een uitgang verschijnende signaal met 2 bitwaarden "0” begint, gaat de gelijkspanningscomponent 25 0 of ±4 bedragen. Op soortgelijke wijze geldt, dat wanneer het aan een uitgang verschijnende signaal met 3 bitwaarden "O” begint, de gelijkspanningscomponent ±2 of ±6 gaat bedragen. Dit wil zeggen, dat wanneer het aantal waarden ”0,f een even aantal is, de gelijkspanningscomponent de waarde 0, 30 ±4,±8,... krijgt, terwijl de gelijkspanningscomponent voor een oneven aantal waarden “O" ±2,±6,±10,±... gaat bedragen. Daar staat tegenover, dat de gelijkspanningscomponent voor het geheel van 10 bits beperkt is tot 0 of -2. Dit wil zeggen, dat door detectie of het aantal waarden "0" in een aan een 35 voor een even bit bestemde uitgang verschijnend signaal een even of een oneven aantal is, de mogelijkheid ontstaat om te beoordelen of de gelijkspanningscomponent 0 of ±2 bedraagt.
8402631 - 22 -
De exclusieve OF-poortschakeling 31 is derhalve in staat om vast te stellen, dat wanneer het uitgangssignaal de waarde "1" heeft, de gelijkspanningscomponent gelijk 0 is terwijl, wanneer het uitgangssignaal de waarde ”0" heeft, de 5 gelijkspanningscomponent -2 bedraagt.
In fig. 8 vormen een exclusieve OF-poortschakeling 32 en een flip-flop 33 van het D type een NRZI-coderings-schakeling.
De gelijkspanningscomponentdetectieschakeling 10 28 in fig. 6 bevat een in twee richtingen werkzame teller 34. Deze wordt aangedreven door een kloksignaal van de halve frequentie, zodat hij slechts de even genummerde bitwaarden telt. De talrichting van de teller 34 wordt voor detectie van de gelijkspanningscomponent bestuurd door het uitgangssignaal 15 van de exclusieve OF-poortschakeling 32. Aangezien het uitgangssignaal van de teller 34 steeds over een duur van 2 bits is. vertraagd, dienen exclusieve OF-poortschakelingen 35 en 36 voor compensatie van de waarde voor de laatste 2 bits.
Op de beschreven wijze wordt de positieve of 20 negatieve polariteit van de gelijkspanningscomponent ontdekt. Het daaruit resulterende detectie-uitgangssignaal en het uitgangssignaal van de exclusieve OF-poortschakeling 31 worden toegevoerd aan een NIET-EN-poortschakeling 37, welke dan het omkeerbesturingssignaal voor het beginbit vormt.
25 Volgens een andere methode voor omkering van het beginbit wordt de gelijkspanningscomponent gedetecteerd door de teller of een andere dergelijke schakeling, waarvan het uitgangssignaal rechtstreeks het aan de uitgang van het schuif-register 25 verschijnende beginbit omkeert.
30 Zoals reeds is opgemerkt, komt het gecodeerde signaal ter beschikking aan een uitgangsaansluiting 29.
Fig. 9 toont een uitvoeringsvorm van een demodu-latieschakeling. In fig. 9 heeft het verwijzingsgetal 41 betrekking op een gelijkspanningscomponentdetectieschakeling, 35 welke bestaat uit een teller of dergelijke. Een ingangssignaal wordt via deze detectieschakeling 41 toegevoerd aan een schuifregister 42 en een beginbit van het ingangssignaal wordt 8402631 * * - 23 - door een exclusieve OF-poortschakeling 43 in reactie op een van de schakeling 41 afkomstig detectie-uitgangssignaal aan omkering onderworpen en vervolgens aan de logische hoofdschakeling 44 toegevoerd.
5 Het verwijzingsgetal 45 heeft betrekking op een logische hulpschakeling, welke bijvoorbeeld op de in fig. 10 weergegeven wijze is uitgevoerd voor levering van een detec— tiesignaal e voor een verdelingspatroon, waartoe de groep E behoort, en voor levering van een detectiesignaal f voor 10 een verdelingspatroon, dat de groep A bevat. Bij detectie van verdelingspatronen volgens de groepen A en B wordt tot de aanwezigheid van een tot de groep A behorend verdelingspatroon geconcludeerd wanneer zowel de beginbitwaarde "1" is als de derde en de vijfde bitwaarden aan elkaar gelijk zijn 15 of wanneer zowel de beginbitwaarde "O'* is en zowel de derde en de vijfde bitwaarden van elkaar verschillen. Tot de aanwezigheid van een tot de groep B behorend verdelingspatroon wordt daarentegen geconcludeerd wanneer zowel de beginbitwaarde "0" als de derde en vijfde bitwaarden aan elkaar ge-20 lijk zijn of wanneer zowel de beginbitwaarde ”1" als de derde en de vijfde bitwaarden van elkaar verschillen.
De genoemde detectiesignalen e en f worden aan de logische hoofdschakeling 44 toegevoerd voor besturing van de omzetlogica, zodanig, dat een uiterst vergaande ver- 25 eenvoudiging van de omzetlogica wordt verkregen. Bij gebruik de van het detectiesignaal f wordt het 6 bit van het ingangssignaal overbodig.
Het uit de demodulatie resulterende uitgangssignaal. komt ter beschikking aan de groep uitgangsaansluitingen 30 45.
Fig. 11 toont een uitvoeringsvorm, waarbij de respectieve logische hoofdschakelingen 22 en 44 van de omzet-en de demodulatieschakeling tot één schakeling 50 zijn verenigd. Zoals fig. 11 laat zien, worden de uitgangssignalen 35 van een met de groep ingangsaansluitingen 21 in fig. 6 vergelijkbare ingangsschakeling 21' en de uitgangssignalen van het schuifregister 42 volgens fig. 9 gemeenschappelijk aan 8402631 t * * - 24 - omzetting tot uitgangssignalen met 3 toestanden (tri-state) onderworpen voor toevoer aan de logische hoofdschakeling 50.
Het schakelbesturingssignaal voor de omzetting en de demodulatie wordt via een ingangsaansluiting 51 aan de logische 5 hoofdschakeling 50 toegevoerd.
Omtrent de logische opbouw van de logische hoofdschakelingen 22 en 44 wordt opgemerkt, dat deze bij de schakelingen. veel gemeen hebben. Dit heeft tot gevolg, dat door keuze van de logica X (zie fig. 11) wanneer het aan de ingangsaan-10 sluiting 51 verschijnende schakelbesturingssignaal de waarde "0" heeft, de logica Y wanneer het schakelbesturingssignaal de waarde "1" heeft en door toepassing van de gemeenschappelijke logica Z onder alle omstandigheden een aanzienlijke vereenvoudiging van de omzetlogica wordt verkregen, zelfs 15 in vergelijking met het geval, waarin de logische hoofdschakelingen 22 en 44 als afzonderlijke schakelingen zijn uitgevoerd.
Bij gelijktijdige uitvoering van omzetting en demodulatie is "time sharing" mogelijk.
Zoals uit de voorgaande beschrijving naar voren 20 komt, verschaft de uitvinding een mogelijkheid tot aanzienlijke vereenvoudiging van de omzetlogica en de voor uitvoering daarvan bestemde inrichtingen. Daarbij wordt opgemerkt, dat de uitvinding zich niet beperkt tot de in het voorgaande beschreven en in de tekening weergegeven voorkeursuitvoering, doch 25 dat verschillende wijzigingen in de beschreven details en in hun onderlinge samenhang kunnen worden aangebracht, zonder dat daarbij het kader van de uitvinding wordt overschreden.
8402631

Claims (8)

1. Werkwijze voor omzetting van digitale informatie in een NRZI-gecodeerd digitaal signaal, gekenmerkt door: eerste detectie of ieder even genummerd bit van de digitale 5 informatie de digitale waarde "0" heeft; tweede detectie of twee van de onderzochte, even genummerde bits de digitale waarde "O” hebben en of een voorafgaand, oneven genummerd bit een gelijkspanningscomponent vertoont; levering van een detectie-uitgangssignaal op basis van het 10 detectieresultaat van de tweede detectie; en door omzetting van de digitale informatie in het NRZI-gecodeerde digitale signaal op basis van dat detectie-uitgangssignaal.
2. Omzetwijze volgens conclusie 1, met inbegrip van verdeling van het digitale signaal in opeenvolgende n- 15 bits woorden, met het kenmerk, dat tot de eerste en de tweede detectie behoort de detectie van het aantal even genummerde bits met de digitale bitwaarde w0" in ieder woord van die opeenvolging.
3. Inrichting voor omzetting van digitale informa-20 tie in een NRZI-gecodeerd digitaal signaal, gekenmerkt door: eerste detectiemiddelen voor detectie of ieder even ge-nummerdbit van de digitale informatie de digitale waarde ”0" heeft; tweede detectiemiddelen voor detectie of twee van de onder-25 zochte, even genummerde bits de digitale waarde "0W hebben en of een voorafgaand, oneven genummerd bit een gelijkspanningscomponent vertoont; middelen voor levering van een detectie-uitgangssignaal op basis van het detectieresultaat van de tweede detectie; en door 30 cmzetmiddelen voor omzetting van de digitale informatie in het NRZI-gecodeerde digitale signaal op basis van dat detectie-uitgangssignaal .
4. Omzetinrichting volgens conclusie 3, voorzien van verdelingsmiddelen voor verdeling van het digitale sig- 35 naai in opeenvolgende n-bits woorden, met het ken- 8402631 r* * * - 26 - merk, dat tot de eerste en tweede detectiemiddelen behoren detectiemiddelen voor detectie van het aantal even genummerde bits met de digitale bitwaarde "0" in ieder woord van die opeenvolging.
5. Werkwijze voor omzetting van in een opeenvol ging van m-bits woorden verdeelde, digitale informatie in een uit een opeenvolging van n-bits woorden bestaand, digitaal signaal, waarbij n groter dan m is en de n-bits woorden aan een voorafbepaalde voorwaarde voldoen, gekenmerkt 10 door: verdere verdeling van de n-bits woorden in een aantal stellen; opstelling van een classificatie, waarvan de respectieve klassen dergelijke stellen van een. zelfde verdelingspatroon omvatten; 15 verdeling van de m-bits woorden in een met het aantal stellen van de n-bits woorden overeenkomend aantal stellen; omzetting van ieder stel van de m-bits woorden in een stel van de n-bits woorden, dat een volgens de classificatie geschikt verdelingspatroon vertoont; 20 detectie of koppeling van opeenvolgende stellen van de n-bits woorden met een dergelijk geschikt verdelingspatroon voldoet aan de voorafbepaalde voorwaarde; levering van een detectiesignaal bij ontbreken van een dergelijke voldoening; en door 25 wijziging van het verdelingspatroon van een stel van het n-bits woord tot voldoening aan de voorafbepaalde voorwaarde op basis van dat detectiesignaal.
6. Inrichting voor omzetting van in een opeenvolging van m-bits woorden verdeelde, digitale informatie in een 30 uit een opeenvolging van n-bits woorden bestaand, digitaal signaal, waarbij n groter dan m is en de n-bits woorden aan een voorafbepaalde voorwaarde voldoen, gekenmerkt door: verdelingsmiddelen voor verdeling van de n-bits woorden in 35 een aantal stellen; verdelingsmiddelen voor verdeling van de m-bits woorden in een met het aantal stellen van de n-bits woorden overeenkomend 9402631 r * - 27 - aantal stellen? omzetmiddelen voor omzetting· van ieder stel van de m-bits woorden in een stel van de n-bits woorden, dat een geschikt verdelingspatroon vertoont volgens een klasse van een classi-5 ficatie, waarvan de klassen dergelijke stellen van steeds een zelfde verdelingspatroon omvatten; detectiemiddelen voor detectie of koppeling van opeenvolgende stellen van de n-bits woorden met een dergelijk geschikt verdelingspatroon voldoet aan de voorafbepaalde voorwaarde 10 en voor levering van een detectiesignaal bij ontbreken van een dergelijke voldoening; en door wijzigingsmiddelen voor wijziging van het verdelingspatroon van een stel van het π-bits woord tot voldoening aan de voorafbepaalde voorwaarde op basis van dat detectiesignaal.
7. Inrichting voor modulatie en demodulatie van in een opeenvolging van m-bits woorden verdeelde, digitale informatie in uit een opeenvolging van omzetwoorden bestaand, digitaal signaal, waarbij aan ieder m-bits woord van de digitale informatie een omzetwoord wordt toegevoegd, en omge-20 keerd, gekenmerkt doort een logische schakeling, waaraan de digitale informatie en het uit de omzetting resulterende, digitale signaal worden toegevoerd, welke logische schakeling is voorzien van een besturingsaansluiting, eerste logische middelen welke worden 25 geselecteerd wanneer aan de besturingsaansluiting een eerste signaalwaarde verschijnt, tweede logische middelen welke worden geselecteerd wanneer aan de besturingsaansluiting een tweede signaalwaarde verschijnt, en van derde logische middelen welke zowel bij modulatie als bij demodulatie worden toe-30 gepast.
8, Inrichting volgens conclusie 7,met het kenmerk, dat de logische schakeling een programmeerbare logische "array" (PLA) bevat. 8402631 35
NL8402631A 1983-08-29 1984-08-29 Inrichting voor het omzetten van digitale basisgegevens. NL192362C (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9600002A NL9600002A (nl) 1983-08-29 1996-02-08 Werkwijze en inrichting voor omzetting van digitale informatie.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP15764383 1983-08-29
JP58157643A JPS6048645A (ja) 1983-08-29 1983-08-29 情報変換装置

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8402631A true NL8402631A (nl) 1985-03-18
NL192362B NL192362B (nl) 1997-02-03
NL192362C NL192362C (nl) 1997-06-04

Family

ID=15654204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8402631A NL192362C (nl) 1983-08-29 1984-08-29 Inrichting voor het omzetten van digitale basisgegevens.

Country Status (17)

Country Link
US (1) US4617552A (nl)
JP (1) JPS6048645A (nl)
KR (1) KR920005361B1 (nl)
AT (1) AT394464B (nl)
AU (3) AU576515B2 (nl)
BE (1) BE900451A (nl)
BR (1) BR8404315A (nl)
CA (1) CA1224273A (nl)
CH (2) CH661624A5 (nl)
DE (1) DE3431777A1 (nl)
DK (1) DK168782B1 (nl)
ES (3) ES8703219A1 (nl)
FR (1) FR2551277B1 (nl)
GB (3) GB2146206B (nl)
IT (1) IT1175662B (nl)
NL (1) NL192362C (nl)
SE (3) SE458165B (nl)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4833471A (en) * 1984-03-26 1989-05-23 Canon Kabushiki Kaisha Data processing apparatus
US4786890A (en) * 1987-07-28 1988-11-22 International Business Machines Corporation Method and apparatus for implementing a PRML code
JPH01107373A (ja) * 1987-10-21 1989-04-25 Sony Corp データ再生装置
CA2019821C (en) * 1988-12-28 1995-04-25 Shoichi Takahashi Signal conversion circuit
DE68920739T2 (de) * 1989-08-16 1995-06-29 Ibm Daten-Kodierung für den Sofortstart von PRML-Empfängern.
EP0471130B1 (en) * 1990-08-16 1995-12-06 International Business Machines Corporation Coding method and apparatus for pipelined and parallel processing
JP2691480B2 (ja) * 1991-05-20 1997-12-17 富士通株式会社 2b4b符号則逆変換におけるディスパリティ検出回路
SG85049A1 (en) * 1992-02-19 2001-12-19 Mitsubishi Electric Corp Data conversion method and recording/reproducing apparatus using the same
JP3224418B2 (ja) * 1992-05-21 2001-10-29 パイオニア株式会社 記録データ列2次変調方法
DE69330957T2 (de) * 1993-11-10 2002-04-04 St Microelectronics Srl Programmierbarer RLL/NRZ-Dekoder für Einzel-/Doppel-Ausgangsdatenströme
US5544178A (en) * 1994-06-10 1996-08-06 Cirrus Logic, Inc. Method and apparatus for encoding data in a PRML class-IV digital communication channel
US5644601A (en) * 1994-10-31 1997-07-01 Symbol Technologies, Inc. Method and apparatus for bias suppression in a VCO based FM transmission system
US6295010B1 (en) * 1998-07-02 2001-09-25 Seagate Technology, Llc 8B/10B encoder system and method
JP2000105981A (ja) * 1998-09-29 2000-04-11 Toshiba Corp データ変換方法および装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3562742A (en) * 1966-05-04 1971-02-09 Nippon Electric Co Reversible code converter
US3810111A (en) * 1972-12-26 1974-05-07 Ibm Data coding with stable base line for recording and transmitting binary data
DE2947874C2 (de) * 1979-11-28 1985-03-21 Institut für Rundfunktechnik GmbH, 8000 München Einrichtung zum Aufzeichnen von Videosignalen in digitaler Form auf einen magnetischen Informationsträger sowie Einrichtung zum Abnehmen von in digitaler Form aufgezeichneten Videosignalen auf einem magnetischen Informationsträger
JPS57154610A (en) * 1981-03-20 1982-09-24 Fujitsu General Ltd Digital modulating and demodulating system
JPS57176866A (en) * 1981-04-24 1982-10-30 Sony Corp Encoder of binary signal
GB2109200B (en) * 1981-09-15 1985-07-03 British Broadcasting Corp Digital data encoding
US4486739A (en) * 1982-06-30 1984-12-04 International Business Machines Corporation Byte oriented DC balanced (0,4) 8B/10B partitioned block transmission code

Also Published As

Publication number Publication date
ES8703219A1 (es) 1987-02-01
SE8802733L (sv) 1988-07-27
SE8404288D0 (sv) 1984-08-29
ES556794A0 (es) 1987-10-16
ES556795A0 (es) 1987-10-16
JPS6048645A (ja) 1985-03-16
DE3431777C2 (nl) 1993-05-06
AU1886888A (en) 1988-10-06
GB2184924B (en) 1988-06-08
AU576515B2 (en) 1988-09-01
IT1175662B (it) 1987-07-15
GB8701506D0 (en) 1987-02-25
AU3226184A (en) 1985-03-07
NL192362C (nl) 1997-06-04
GB2184923B (en) 1988-02-24
GB2146206B (en) 1987-12-23
AU1886788A (en) 1988-10-06
AU602100B2 (en) 1990-09-27
GB8421805D0 (en) 1984-10-03
ES535476A0 (es) 1987-02-01
IT8422461A0 (it) 1984-08-29
KR850002136A (ko) 1985-05-06
DK410484D0 (da) 1984-08-28
FR2551277A1 (fr) 1985-03-01
DE3431777A1 (de) 1985-03-21
ES8800543A1 (es) 1987-10-16
JPH0548016B2 (nl) 1993-07-20
ES8800542A1 (es) 1987-10-16
SE8802734L (sv) 1988-07-27
CH662668A5 (fr) 1987-10-15
SE458165B (sv) 1989-02-27
ATA276384A (de) 1991-09-15
DK410484A (da) 1985-03-01
BR8404315A (pt) 1985-07-30
KR920005361B1 (ko) 1992-07-02
GB8701505D0 (en) 1987-02-25
AT394464B (de) 1992-04-10
NL192362B (nl) 1997-02-03
SE467030B (sv) 1992-05-11
CA1224273A (en) 1987-07-14
GB2146206A (en) 1985-04-11
FR2551277B1 (fr) 1991-06-07
BE900451A (fr) 1984-12-17
AU601295B2 (en) 1990-09-06
US4617552A (en) 1986-10-14
GB2184923A (en) 1987-07-01
GB2184924A (en) 1987-07-01
CH661624A5 (fr) 1987-07-31
SE8802733D0 (sv) 1988-07-27
SE8404288L (sv) 1985-03-01
SE8802734D0 (sv) 1988-07-27
SE467032B (sv) 1992-05-11
DK168782B1 (da) 1994-06-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8402631A (nl) Werkwijze en inrichting voor omzetting van digitale informatie.
CA2183355C (en) Method of converting a series of m-bit information words to a modulated signal, method of producing a record carrier, coding device, decoding device, recording device, reading device, signal, as well as a record carrier
US4271526A (en) Three-level, self-clocked data transmission system
NL8201725A (nl) Stelsel, meer in het bijzonder werkwijze en inrichting, voor omzetting van n-bits informatie-woorden in m-bits codewoorden van nzri-formaat.
EP0761040B1 (en) Method and apparatus for implementing a type 8b6t encoder and decoder
US5477222A (en) Device for encoding/decoding N-bit source words into corresponding M-bit channel words, and vice versa
EP0143553A1 (en) Methods of and apparatus for digital data conversion
NL8004243A (nl) Code-omzetstelsel.
SK37585A3 (en) Method of information transfer, coding device and decoding device for realization of this method
NL8201608A (nl) Opeenvolgend identiek cijfer weglaatsysteem in een digitaal communicatiesysteem.
CA1227871A (en) Digital data converting method and apparatus there of
EP0059224B1 (en) System for coding and decoding binary data
JPS5875353A (ja) デ−タ変換方式
US3913093A (en) Method of and means for transcoding binary pulses
KR950010213B1 (ko) 디지탈 코드 변환 장치 및 방법
NL9600002A (nl) Werkwijze en inrichting voor omzetting van digitale informatie.
EP0954861A1 (en) Device for encoding/decoding n-bit source words into corresponding m-bit channel words, and vice versa
CN100367675C (zh) 编码方法和设备
SU1070695A1 (ru) @ -Разр дный счетчик в коде Гре
JP2500949B2 (ja) 5b6b逆変換マ―ク率判定回路
KR100477168B1 (ko) 정보워드들을변조된신호로변환하는방법,코딩장치,기록캐리어,디코딩장치
JPH01321732A (ja) Hdb−3符号則誤り検出回路
JPS6326120A (ja) 復号回路
JPS63166319A (ja) デジタルパルス変調回路
JPS62241435A (ja) スプリツトフエ−ズ符号復号回路

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20030301