NO147853B - Databehandlingsutrustning. - Google Patents

Databehandlingsutrustning. Download PDF

Info

Publication number
NO147853B
NO147853B NO77770729A NO770729A NO147853B NO 147853 B NO147853 B NO 147853B NO 77770729 A NO77770729 A NO 77770729A NO 770729 A NO770729 A NO 770729A NO 147853 B NO147853 B NO 147853B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
unit
data
units
ocu
monitoring device
Prior art date
Application number
NO77770729A
Other languages
English (en)
Other versions
NO770729L (no
NO147853C (no
Inventor
Barrie Leslie Brinkman
Peter John Newton
Robert David Hodson
David Victor Windsor
David George Norbury
Original Assignee
Post Office
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 Post Office filed Critical Post Office
Publication of NO770729L publication Critical patent/NO770729L/no
Publication of NO147853B publication Critical patent/NO147853B/no
Publication of NO147853C publication Critical patent/NO147853C/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • G06F11/20Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements
    • G06F11/2002Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where interconnections or communication control functionality are redundant
    • G06F11/2007Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where interconnections or communication control functionality are redundant using redundant communication media
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/0703Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation
    • G06F11/0751Error or fault detection not based on redundancy
    • G06F11/0754Error or fault detection not based on redundancy by exceeding limits
    • G06F11/0757Error or fault detection not based on redundancy by exceeding limits by exceeding a time limit, i.e. time-out, e.g. watchdogs
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • G06F11/20Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements
    • G06F11/202Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where processing functionality is redundant
    • G06F11/2023Failover techniques
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/30Monitoring
    • G06F11/34Recording or statistical evaluation of computer activity, e.g. of down time, of input/output operation ; Recording or statistical evaluation of user activity, e.g. usability assessment
    • G06F11/3466Performance evaluation by tracing or monitoring
    • G06F11/3495Performance evaluation by tracing or monitoring for systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
    • H04M15/04Recording calls, or communications in printed, perforated or other permanent form
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/22Arrangements for supervision, monitoring or testing
    • H04M3/24Arrangements for supervision, monitoring or testing with provision for checking the normal operation
    • H04M3/241Arrangements for supervision, monitoring or testing with provision for checking the normal operation for stored program controlled exchanges
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/42Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker
    • H04Q3/54Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised
    • H04Q3/545Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised using a stored programme
    • H04Q3/54575Software application
    • H04Q3/54591Supervision, e.g. fault localisation, traffic measurements, avoiding errors, failure recovery, monitoring, statistical analysis
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/16Error detection or correction of the data by redundancy in hardware
    • G06F11/20Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements
    • G06F11/202Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where processing functionality is redundant
    • G06F11/2035Error detection or correction of the data by redundancy in hardware using active fault-masking, e.g. by switching out faulty elements or by switching in spare elements where processing functionality is redundant without idle spare hardware
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/22Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/22Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing
    • G06F11/2205Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing using arrangements specific to the hardware being tested
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/22Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing
    • G06F11/26Functional testing
    • G06F11/273Tester hardware, i.e. output processing circuits
    • G06F11/2736Tester hardware, i.e. output processing circuits using a dedicated service processor for test

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Meter Arrangements (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
  • Debugging And Monitoring (AREA)

Description

O<p>pfinnelsen angår en'databehandlingsutrustning med et antall "on-line"-stasjoner, hvor utrustningen omfatter et antall datainnføringsanordninger og datautnyttelsesanordninger på hver stasjon, et antall datahåndteringsenheter og et antall styreenheter som hver er koplet til en eller flere datainnføringsanordninger og datautnyttelsesanordninger og til alle datahåndteringsenheter, og omfattende lagringsanordninger for registrering, som reaksjon på datainnføringsanordningene, av detaljer for en nødvendig databehandlingsoperasjon, idet hver styreenhet som reaksjon på de registrerte detaljer er innrettet til å generere ut-spørringssignaler og instruksjonssignaler og å overføre disse til utvalgte av datahåndteringsenhetene, til å motta data fra visse av datahåndteringsenhetene som reaksjon på utspørrings- og instruksjonssignalene, og registrere dataene, og å tilføre signaler til utnyttelsesanordningene som reaksjon på de registrerte data, idet utrustningen videre omfatter en overvåkningsanordning som er koplet til alle datahåndteringsenheter og styreenheter, og hver av styreenhetene og datahåndteringsenhetene omfatter en sentral prosessor, et minne som definerer minst ett tilbakevendende program av instruksjoner som utføres av den sentrale prosessor, og en monitor-medlingsoverføringsenhet, idet programmet for hver enhet omfatter funksjonsprøver av de operasjoner som utføres av den spesielle enhet.
I forbindelse med databehandlingssystemer er det tidligere kjent forskjellige typer av overvåknings- og diagnoseinnretninger. Således er det i de amerikanske patentskrifter 3 882 455 og 3 921 141 vist og beskrevet overvåkningssystemer i hvilke rapporter om funksjonsfeil sendes til en overvåkningsenhet og registreres i denne.
I systemene frembringes "alt synes vel-"-signaler, men
disse signaler blir bare fremh" kt og returnert til overvåkningsenheten når et spesielt signal sendes til vedkommende funksjonsenhet. Dersom det spesielle signal ikke frembringes, blir funksjonsenhetens tilstand ikke prøvet og overvåkningsenheten registrerer ikke noen feil. Systemet ifølge US-patent 3 921 142 har en eneste aktiv prosessor
og en reserve- eller stand-by-prosessor. Forskjellige kontroller, for eksempel paritetskontroller, utføres på utgangssignalene på den eneste prosessor, og når en funksjonsfeil detekteres, skjer en innkopling av reserve-prosessoren som er uvirksom inntil dette tidspunkt. Forskjellige prøverutiner og sammenlikningskontroller blir deretter utført for å identifisere den del av hovedpro-sessoren som er feilaktig.
Fra GB-patent 1 417 900 er det videre kjent et overvåkningssystem i hvilket en vedlikeholds-informasjons-melding overføres fra en distriktsprosessor til den neste og tilbake igjen via et antall knutepunkt-monitorer. Etter hvert som meldingen fortsetter gjennom monitorene, blir tomme plasser i meldingen utfylt med statusinformasjon fra hver monitor, hvilken informasjon uttrekkes av distrikts-prosessoren når meldingen ankommer dit. Distriktsproses-soren utfører en godkjennelsesprosedyre som inneholder en stasjonssekvenskontroll som detekterer når rapportene fra monitorene ikke er i sin riktige sekvens eller rekkefølge. Kontrollen omfatter utførelse av en jouranlinnføring som angir "ingen data" for en monitor som ikke rapporterer. I dette overvåkningssystem skjer ingen aktiv generering
av rapporter, og i patentskriftet er det videre ikke angitt hva som skal gjøres dersom vedlikeholdsmeldingen ikke blir mottatt av en distriktsprosessor. Det skjer derfor ingen regelmessig kontroll av monitorenes funksjon på en slik måte at manglende mottagelse av en vedlikeholds-melding ved et bestemt tidspunkt ville bli betraktet som indikasjon på en feil.
Fra US-patentskrift 3 898 621 er det kjent et diagnosearrangement for identifisering av kilden til feil som opptrer i et databehandlingssystem som har to synkront arbeidende dataprosessorer. Svikt av den ene av prosessorene detekteres ved en feiltilpasning mellom utgangssignalene fra de to prosessorer. Når dette inn-treffer, bevirker en prøve-sekvensdanner at den ene av prosessorene utfører feilprøveprogrammer. Resultatene av prøvene sammenliknes med et sett av modellresultater som er inneholdt i en prøve-sekvensdanner. Det arrangement som er vist i patentskriftet, mangler fullstendig de funk-sjonsprøver som utføres i dataprosessoren, og det skjer ingen periodisk innledning av overføringen av en monitormelding til en monitoranordning.
En databehandlingsutrustning av den innledningsvis angitte type er særlig nyttig for automatisk samtaleregi-streringsutstyr for registrering av detaljer ved telefonsamtaler, for å gjøre det mulig å overføre gebyret for samtalen til den riktige abonnentavregning ved hjelp av en operatør. Detaljene ved en telefonsamtale som er opp-koplet av en operatør, er hittil vanligvis blitt skrevet på et kort eller en papirlapp som sendes videre til en regnskapsavdeling for analyse og innføring av gebyret på abonnentens konto eller avregning. Den tid det tar å skrive den nødvendige informasjon på kortet for å gjøre det mulig for gebyret å fastsettes korrekt og oppsettes på den riktige avregning, opptar en vesentlig del av operatørens tid og reduserer følgelig det antall samtaler som operatøren kan behandle. Innføringen av samtaledetaljene for hånd er videre utsatt for feil og uriktig beregning av gebyret, eller også uriktig anvisning av dette. Enhver feiltagelse av denne type resulterer i tap av goodwill for den instans som driver telefontjenesten, og kan eventuelt resultere i inntektstap.
Det er derfor ønskelig å tilveiebringe én eller annen form for databehandlingsmulighet for å sette opera-tøren i stand til raskt å innføre detaljene for samtalen, men det tilveiebrakte system må være meget pålitelig da det vil være meget kostbart å bibeholde det alternative, hittil benyttede, håndskrevne system i tillegg til å tilveiebringe databehandlingsmuligheten. Det er videre vesentlig å kontrollere så låna-<1-> som mulig at operatøren har innført den riktige informasjon i databehandlingssyste-met, og det er derfor ønskelig at systemet kan omfatte en eller annen form for tilbakekoplings-fremvisning og enhver annen kontroll som informasjonen er mottagelig for.
Det er således et formål med oppfinnelsen å tilveiebringe en databehandlingsutrustning som er egnet for registrering av detaljer ved telefonsamtaler som er opp-koplet av en operatør, og i hvilken det er tatt hensyn til ovennevnte krav.
Ovennevnte formål oppnås med en databehandlingsutrustning av den innledningsvis angitte type som ifølge oppfinnelsen er kjennetegnet ved at monitor-meldingsover-føringsenheten er innrettet for periodisk innledning av overføringen av en monitormelding styrt av programmet for hver enhet, hvilken monitormelding bestemmer den spesielle styreenhet eller datahåndteringsenhet, hvorvidt det er blitt dektert feil eller ikke i operasjonen av den spesielle enhet, og beskaffenheten av en eventuell sådan feil, idet overvåkningsanordningen er koplet for å motta monitormeldingen og for å reagere på fravær av en monitormelding for å registrere en feil i den spesielle enhet.
I en fordelaktig utførelse av utrustningen omfatter hver sentral prosessor en "vakthund"-tidgiver med en teller som inkrementeres ved regelmessige tidsintervaller og tilbakestilles til en nullpunktverdi ved en spesiell instruksjon i det nevnte minste ene tilbakevendende instruksjonsprogram, idet vakthund-tidgiveren omfatter en anordning som reagerer på at verdien i telleren overskrider en terskelverdi, for å frembringe et andre signal, idet den sentrale prosessor reagerer på det andre signal for å returnere programmet til en utgangsstilling og starte det opp på nytt, og for å bevirke utsendelse av en tilsvarende monitormelding.
Utrustningen kan videre omfatte en diagnoseenhet
som er koplet til overvåkningsanordningen, idet diagnoseenheten har en diagnosemellomkopling som kan tilkoples til en utvalgt av datahåndteringsenhetene og styreenhetene for å gjøre det mulig for diagnoseenheten å kjøre et prøve-program på den utvalgte enhet.
Utrustningen ifølge oppfinnelsen er særlig velegnet for registrering av detaljer ved manuelt oppkoplede telefonsamtaler, idet datahåndteringsenhetene omfatter et telefonsamtaleregistrerende lager til hvilket detaljer ved et anrop tilføres for lagring ved hjelp av styreenhetene ved avslutning av samtalen.
For at oppfinnelsen skal forståes mer fullstendig
og lettvint settes ut i livet, skal en utførelse i form av en utrustning for registrering av manuelt oppkoplede telefonsamtaler beskrives nærmere i det følgende under hen-visning til tegningene, der fig. 1 i blokkdiagramform vi-
ser en telefonsamtale-registreringsutrustning, fig. 2 vi-
ser i blokkdiagramform kretsen for en operatørstyreenhet (OCU), fig. 3 viser kretsen for en diagnoseenhet, fig. 4 viser kretsen for en datahåndterings- eller periferienhet bortsett fra en magnetkassett-registreringsehhet, fig. 5 viser kretsen for en magnetkassett-registreringsenhet, fig.
6 viser kretsen for en overvåknings-anordning, fig. 7 vi-
ser koplingen av overvåknings-anordninger i den sentrale behandlingsenhet (CPU) til en overvåknings-anordning, og
fig. 8 viser detaljer av o<p>eratørstyreenhetens omkoplings-kretser.
Som vist oå fig. 1, omfatter samtaleregistrerings-utrustningen et antall operatrtrplassutrustninger (OPE)
11 - 18, 21 - 28, 31 - 38 , etc, som hver er for én opera-tør og som er forbundet med operatørstyreenheter (OCU) 10, 20, 30, etc. Hver OCU-enhet er innrettet til å motta informasjon fra og returnere informasjon til åtte OPE-utrustninger som er inndelt i to grupper på fire OPE-utrustninger. Hver OCU-enhet har forbindelser til to hovedveier "A" og "B"
som er betegnet med henvisningstallet 1 og 2 og som hver er forbundet med tre par av datahåndteringsenheter eller periferienheter 3A, 3B, 4A, 4B, 5A og 5B som består av magnetkassett-registreringsenheter, tariffkredittkort-verifi-seringsenheter og gebyrtrinnenheter oa enheter for omforming fra nasjonal til lokal kode, som er forbundet med respektive av de to hovedveier. Dessuten er hver OCU-enhet 10, 20, 30, etc. forbundet med en overvåknings-anordning 6, og overvåknings-anordningen 6 er også forbundet med oerfiferi-enhetene for å motta signaler fra disse for å indikere deres funksjonstilstand. Overvåknings-anordninaen har muligheter for utskrift av detaljer angående eventuelle unormale tilstander i utrustningens funksjon, som den oppdager under den periodiske avsøkning av OCU- og periferienhetenes ut-
ganger. Det er også tilveiebragt en diagnoseenhet 7 som er koplet for å motta den informasjon som er registrert i overvåknings-anordningen, og fnr å drive eller påvirke en diagnosemellomkoplinasenhet 8 for tilførsel av prøvesia-naler via en diagnosehovedvei 9 til OCU- og oeriferien-hetene, og for motta svarsignaler over den samme hovedvei for det formål å assistere en ingeniør eller tekniker for å oppdage grunnen til eventuelle feil som opptrer.
De komponenter som danner OPE-utrustningene, trenger ikke alle å være beliagende i operatørens sentralbord, men vil omfatte klaffputer for operasjon av operatøren og en enhet for visuell fremvisning (VDU) for tilveiebringelse av informasjon i visuell form for opei-atrtren. De nødvendiae logikk- og mellomkoplingskretser kan være anordnet på opera-tørplassen eller i den tilsvarende OCU-enhet. Knapp- eller klaffputene kan være helt adskilt fra knappene og bryterne som er anordnet for operatørens kontroll av telefonnettet, men det vil fortrinnsvis være en eller annen sammenko<p>ling mellom disse komponenter for å sikre at den nøyaktige tid fra o<p>pkoplingen av en samtale til nedkoplingen av denne tilføres til OCU-enheten, eventuelt sammen med detaljer angående det nummer som skal anropes og den mulighet eller fasilitet som kreves av abonnenten. Operatørstyreenheten er konstruert for å overføre den informasjon som kreves av operatøren, til enheten for visuell fremvisning, og eventuelt også å opplyse visse av kna<pp>ene for å tilveiebringe noe av den informasjon som kreves, eller for å tilskynde påvirkningen av visse knapper og også kontrollere riktig operasjon av komponentene i OPE-utrustningen.
Som nevnt foran, er hver OC.u-^nhet koplet for å styre åtte OPE-utrustninger, men OCU-enhetene er konstruert for å kunne behandle informasjon fra og tilføre informasjon til tolv OPE-utrustninger, idet hver OCU-enhet har to grupper på fire bufferminner, idet hvert bufferminne er tilgjengelig for informasjonen fra oa til en respektiv OPE-utrustning, og to reserveenheter hver for behandling av inn-gangssianalene fra fire andre OPE-utrustninger eller for å overføre en gruppe på fire OPE-utrustninger til en tilstøt-ende OCU-enhet. I tilfelle av et sammenbrudd i en OCU-enhet, når dette oppdages ved prøver som utføres internt av hver OCU-enhet, blir de åtte OPE-utrustninger som er tildelt til vedkommende OCU-enhet, inndelt i to grupper på fire og overført til to tilstøtende OCU-enheter. Hver OCU-enhet inneholder en mikroprosessor som i det spesielle betraktede eksempel på oppfinnelsen er en INTEL 8080A eller en kompa-tibel anordning, og som likner en liten regnemaskin i hvilken den nødvendige databehandling utføres ved hjelp av en eneste integrert krets. Det vil være klart at også andre mikroprosessortyper kan benyttes, forutsatt at de muligheter som kreves av OCU-enheten, er tilgjengelige. Til hver mikroprosessor er knyttet de nødvendige kraftforsyninger, klokkepulsgeneratorer, data- og programminner og bufferminner.
Slik det fremgår av fig. 1, er hver av datahåndterings- eller periferienhetene tilveiebragt i to eksemplarer, og hver enhet inneholder en mikroprosessor som likner den som benyttes i OCU-enhetene. Tariff- og kredittkort-verifiseringsenhetene 4A og 4B lagrer informasjonen om takstene for de forskjellige mulige telefonforbindelser eller andre muligheter, såsom f.eks. tilveiebringelse av person-lig samtale, etc. Da taksten vil avhenge av det tidspunkt på dagen da samtalen tas, vil disse enheter også inneholde uavhengige klokker som drives av såkalte "vakthund"-tidgivere og som tilfører dette tidspunkt, slik at den riktige takst for samtalen tilveiebringes og overføres til OCU-enheten. Det er sørget for muligheter for nullstilling av klokkene under teknikerkontroll. Da visse abonnenter krever mulia-het for debitering av telefonsamtaler på en kredittkort-konto, er det nødvendig at operatøren er i stand til å kontrollere gyldigheten av det kredittkortnummer som gis av den anropende abonnent, og for dette formål er tariff- og kredittkort-verifiseringsenhetene i stand til å kontrollere nummeret og indikere for operatøren om det gitte nummer er gyldig eller ugyldig. Disse enheter kan også tilveiebringe annen informasjon, såsom f.eks. når en spesiell konto har opphørt.
En annen mulighet som er tilveiebragt ved hjelp av periferienhetene, finnes i enhetene 5A og 5B og består i taksttrinn- eller gebyrtrinn-data-informasjonen og informasjonen for omforming fra nasjonal til lokal kode, som benyttes for å tilveiebringe informasjon til operatøren med-hensyn til nummerkoder som skal benyttes for spesielle operasjoner eller forbindelser, og som gir OCU-enheten med-delelse om avstandsfaktoren i den forbindelse som op<p>settes, slik.at den riktige takst benyttes..
I tillegg til å tilveiebringe tariffdata og kred-ittkortverifisering, omfatter hver av enhetene 4A og 4B en klokke som gir tidspunktet på dagen, idet denne informasjon kreves da samtaletariffen avhenger av det tidspunkt ved hvilket samtalen gjennomføres. Klokkene i de to enheter er uavhengige, men kontrolleres mot hverandre for hver 30 minutter, og dersom feilen er større enn 30 sekunder, sendes et signal som indikerer dette til overvåknings-anordningen 6 for rapportering til teknikeren. Ved mottagelse av ranporten benytter teknikeren diagnoseenheten 7 for å nullstille begge klokker til det tidspunkt som tilveiebringes av en refer-anseklokke.
Den viktigste oppgave for periferienhetene utføres av magnetkassett-registreringsenhetene 3A og 3B som i to eksemplarer registrerer på to separate magnetbåndkassetter detaljer for de samtaler som behandles av operatøren, sammen med abonnentens identifikasjon ved hjelp av f.eks. dennes telefonnummer eller kredittkortnummer. På kassetten registreres også samtalelengden, tidspunktet, tariffenheten og eventuelle andre detaljer, som f.eks. om samtalen er en per-sonlig samtale. Når en magnetkassett er blitt fylt, eller ved slutten av en spesiell periode, blir kassetten skiftet ut, og den fulle kassett overføres til en sentral avreg-ningsavdeling hvor gebyrene for samtalene beregnes og inn-føres på abonnentenes konti eller avregninger.
Alle periferienheter er anordnet i to eksemnlarer, hvilket også er tilfellet med hovedveiene 1 og 2 som kop-ler enhetene til OCU-enhetene, for å sikre at en eneste feil ikke kan gjøre noen del av systemet funksjonsudyktig. Det er videre mulig at en feilaktig enhet kan prøves og repareres uten å forstyrre effektiviteten av systemet hva angår operatøren. For å sette teknikerne i stand til raskt å lokalisere og reparere feil i hvilken som helst del av systemet, er overvåknings-anordningen 6 tilveiebragt, hvilken anordning er forbundet med hver OCU-enhet og hver <p>eri-ferienhet via et system av uavhengige hovedveier som mulig-gjør at hver enhets ytelse kan vurderes som reaksjon nå relevante parametre, såsom f.eks. fyllingstilstanden for bufferminner som er anordnet i enhetene. Dessuten er mikro-prosessorene i enhetene programmert for å vurdere sin egen funksjon og for periodisk å overføre til overvåknings-anordningen en melding om at alt er vel eller at det er en feil med den spesielle enhet. I ett eksempel blir rapporterende meldinger tilført til overvåknings-anordningen fra hver av OCU- og periferienhetene hvert fjerde sekund. Overvåknings-anordningen tilveiebringer en trykt utskrift ved hjelp av en fjernskriver 6A, og denne utskrift gjør det mulig å kontrollere systemets helhetsop<p>førsel og vil også tilveiebringe statistisk informasjon som vil gjøre det mulig å ta av-gjørelser med hensyn til nødvendigheten av at ytterligere operatører eller andre periferienheter må tilveiebrin<g>es eller ikke.
Når overvåknings-anordningen 6 ikke er i stand til
å identifisere nøyaktig den feilaktige utrustning, kan en vedlikeholdstekniker benytte diagnoseenheten 7 som inneholder en ytterligere mikroprosessor og har et stort reoortoar av diagnoseinstruksjoner tilgjengelige på prøvekassetter som kan innføres i enheten 7 ved 7A. Diagnoseenheten 7 er konstruert for å stille diagnoser og lokalisere feil i hvilke som helst av enhetene, og er innrettet til å gjøre dette på en slik måte at den kan utnyttes av ikke-spesialisert Per-sonell som ikke har noen kjennskap til databehandlingsutrust-ningen som inngår i systemet. For å utføre diagnosen, inn-leder enheten 7 et prøvesignal som tilføres over et diagnose-hovedveisystem 9 via mellomkoplingen 8 enten til operatør-styreenheten eller til <p>eriferienhetene, og passende utgangs-signaler returneres til diagnoseenheten 7 over det samme' hovedveisystem 9 og mellomkoplingen 8. Fjernskriveren 6A setter teknikeren i stand til å innføre instruksjoner og data via fjernskriverens tastbord, og den skriver ut resultatene. Fjernskriveren 6A er forbundet med overvåknings-anordningen 6 via en V24-forbindelse, idet en annen sådan forbindelse forbinder anordningen 6 med diagnoseenheten 7.
En annen funksjon av diagnoseenheten 7 er å gjøre det mulig for data å innføres i tariff- og kredittkort-verifiseringsenhetene 4A og 4B, då det er sannsynlig at
kredittdataene i det minste vil bli endret ofte.
De sentrale behandlingsenheter (CPU-enhetene) kan bryte sammen under drift og de er derfor programmert for å utføre periodiske kontroller for å overvåke en funksjonstilstand og funksjonstilstanden for de enheter som de styrer. For å oppnå dette omfatter hver enhet en vakthund-tidgiver som består av en teller til hvilken det tilføres <p>ulser med en repetisjonsfrekvens på 1 kHz. Programmene for mikroprosessoren som inngår i enheten, er innrettet til å skaf-fe adkomst til eller innko<p>le telleren i intervaller som ikke er større enn fjerdedelen av et sekund, og å nullstille den til en telling på 0. Dersom telleren ikke innkoples i løpet av denne tid, f.eks. på grunn av at programmet ikke lykkes i å frigjøre mikroprosessoren fra in-struks jonssløyf en , eller som et resultat av maskinvare-feil i mikroprosessoren, starter telleren, når den ikke nås eller innkoples, en tidsutløsning ("time out") for å tillate en ytterligere tidsperiode for at telleren skal
■w-innkoples. Manglende adkomst til telleren innenfor denne ytterligere tidsperiode resulterer i at mikro<p>rosessorens program avbrytes og tilbakestilles til en nullpunkt- eller utgangsposisjon i <p>rogramsekvensen. Et flagg innstilles når programavbrytelsen opptrer, og signaler sendes til overvåknings-anordningen for å bringe denne til å registrere detaljene om feilen. En annen sviktende adkomst til telleren innenfor tidsintervallet på 1/4 sekund resulterer i at enheten registreres som om den har brutt sammen, og dersom enheten er en OCU-enhet, ble det ved dette tidspunkt utført en omkopling av OPE-inngangene til to tilgrensende OCU-enheter.
Slik som foran beskrevet, mottar hver OCU-enhet inngangssignaler fra åtte OPE-utrustninger, men er i stand
.til å motta innganqssignaler fra tolv OPE-utrustninger.
Ved sammenbrudd av en OCU-enhet blir følgelig OPE-utrustninger som normalt er knyttet til denne, overført som to grupper på fire til respektive andre OCU-enheter, for å utgjøre disses kom<p>lement opp til tolv.
Inngangssignalene fra OPE-utrustningene til OCU-enhetene tilføres i grupper på fire til respektive "først inn-først ut"- eller FIFO-bufferminner som inngår i OPE-fellesenheter. Dersom ett av disse bufferminner blir fylt, antas det at OCU-enheten av en eller annen grunn har brutt sammen og ikke er i stand til å behandle inngangssignalene. På samme måte som beskrevet foran, indikeres et sammenbrudd, og dette tas også hånd om ved overføring av OPE-utrustningene til tilgrensende OCU-enheter. Som tidligere sendes en indikasjon til overvåknings-anordningen 6 for å registrere feilen ved OCU-enheten.
Hele systemet er konstruert slik at hver del er i det minste duplisert, med det resultat at signaler kan om-dirigeres til andre enheter i tilfelle av. et sammenbrudd. Som foran beskrevet er OCU-enhetene innrettet slik at deres funksjoner kan overtas av andre OCU-enheter i tilfelle av svikt, og periferienhetene er også duplisert slik at dersom en enhet svikter, er duplikatenheten i stand til å fort-sette å utføre den nødvendige funksjon. Hver OCU-enhet er programmert for å motta et svar over hver av hovedveiene "A" og "B" fra de enheter til hvilke den har sendt en fore-spørsel, idet ett svar kommer fra den enhe<" so™ er "Forbundet med hovedvei "A", og ett kommer fra dennes duplikatenhet som er forbundet med hovedvei "B". OCU-enheten sammenlik-ner deretter svarene og tar en avajørelse med hensvn til hvilket signal som er korrekt, dersom de er forskjellige. Signalene inneholder enkel kontrollinformasion, såsom ett eller flere paritetssifre, for å gjøre det mulig å utføre en gyldighetstest på dataene slik at åpenbart ugyldine d^ta kan oppdages uten vanskelighet. Dersom OCU-enheten på den annen side mottar svar som er forskjellige, men som begge synes å være gyldige, frembringer den et signal for vedkommende operatør for å indikere at den ikke kan godta dataene da den ikke kan avgjrtre hvilket sicrnal som er korrekt.
Under disse forhold må operatøren gå tilbake til de van-lige oppslaasPøker for å få greie på den nødvendige informa-sion. En eventuell feil av denne type rapporteres automatisk til overvåknings-anordni.. n, og teknikeren er da i stand til å utføre prøver for å fastslå hvilken del av svstemet so™ hai" svaktet og for på nytt å føre systemet tilbake til full drift.
Magnetregistrerinqs-kassettenhetene 3A og 3B, som også ei" anordnet i to eksemplarer og er ko<p>let til respektive hovedveier "A" og "B", har dessuten en kontrollenhet innkoplet i sine innganger for å sikre at de data som registreres oå kassettene, så vidt mulig er riktige. På inngangen til hver enhet er anordnet et "først inn-først ut" (FIFO)-bufferminne, og de data som lagres i disse bufferminner, sammenliknes. Dersom dataene er identiske i begae buffere,
er registreringsenhetene innrettet til å registrere dataene. Dersom dataene i de to buffere er forskjellige, blir hvert datasett prøvet m. h. t. gyldighet på grunnlag av en enkel kontroll, f.eks. en paritetskontroll, og dersom det ene datasett er uriktig, Hi i v- de gyldige data registrert i begge enheter. Dersom på den annen side dataene er forskjellige, men begge datasett synes å være gyldige, er hver registreringsenhet innrettet- tii å r°gi = tr°re de data som er lagret i dens egen buffer, og en indikasjon sendes til overvåknings-anordningen for å indikere at de to datasett er forskjellige. Det er ngså mulig at et merke av en eller annen type kan innføres på registreringene ved dette tidspunkt for å indikere at dataene umiddelbart foran eller umiddelbart bak merket er mistenkelige.
Fig. 2 viser konstruksjonen av en o<p>eratørstyre-
enhet (OCU) og dennes forbindelse med åtte operatørutrust-ninger (OPE) og med to tilgrensende OCU-enheter for det formål å overgi OPE-utrustningene i to blokker på fire til de tilgrensende OCU-enheter i tilfelle av et sammenbrudd.
Den samme sammenkopling mellom OCU-enhetene er benyttet
for overgivelse av en blokk på fire OPE-utrustninger fra en av de tilgrensende OCU-enheter dersom den spesielle, tilgrensende OCU-enhet skulle bryte sammen. Det streknrikkede rektanael 100 omslutter de komponenter som utajør en OCU-enhet nummer N, idet en del av OCU-enhet nummer N+l er vist delvis omsluttet av en strek<p>rikket linje 101, og en forbindelse med OCU-enhet nummer N-l er vist ved 102. I tillegg til de komponenter som er vist eller antydet, inneholder hver OCU-enhet kraftforsyninger og en pulsaenerator
som tilfører de sicmaler som kreves av mikroprosessoren.
De åtte OPE-utrustninger som er tildelt til OCU-enheten "N", er betegnet med 103 - 110 og er ko<p>let til respektive datastvreenheter 111 - 118 i OCU-enheten. Datastyreenhetene har visse bufferlagringsfunksioner oa andre funksioner, som f.eks. kontroll av gyldiaheten av de sia-naler som mottas fra OPE-utrustningene og utførelse av visse kodeomforminger. Datastyreenhetene er ko<p>let i grupper på fire til OPE-fellesenheter 119 og 120 ved hjelp av hvilke signalene fra OPE-utrustningene multiplekses for tilførsel til en buss- eller samlelederhovedvei 121 som danner hovedoverføringsforbindelsen mellom mikro<p>rosessoren og dens tilhørende enheter. Hver OPE-fellesenhet omfatter et FIFO-bufferminne (se fig. 8) for å motta data oa instruksjoner fra OPE-utrustningene og sette disse i stand til å tidsinnstilles på nytt for behandling av mikro<p>rosessoren i OCU-enheten.
Selve mikroprosessoren er inneholdt i en sentral behandlingsenhet (CPU) 122 og er ved hjelp av hovedveien 121 forbundet med et minne 123 med konstant aksesstin (RAM) , et programmerbart leseminne 124 (PROM), en CPU-monitor-enhet 125, og to periferienhetvelgere (PS) 126 og 127. Det er videre sørget for mulighet for innplugaincr av et trykt krets-kort 128 ("prøve-adgang") for tilkopling av diagnoseenheten til OCU-enheten. CPU-monitorenheten 125 er koplet direkte til overvåknings-anordninaen (fig. 1), oq <p>eriferienhet-velaerne 126 oa 127 er koplet til respektive av hovedveiene "A" og "B" (fig. 1).
Reserveenheter 129 og 130 er koplet til respektive av OPE-fellesenhetene 119 oa 120 og også til samleleder-hovedveien 121. Enheten 129 er koplet via forbindelsen 102 til OCU-enheten "N-l", og enheten 120 er ko<p>let til OCU-enheten "N+l".
I forbindelse med CPU-enheten 122 og eventuelt inn-bvgget i mikroprosessoren (men for klarhets skyld vist adskilt fra CPU) er det anordnet en vakthund-tidgiver 131, og i RAM-minnet 123 er det ved programvare anordnet tidsutløs-ningskøer 132 og en periferi-anmodningskø 133 med funksjoner som skal beskrives nærmere senere. Det er sørget for tekniker-knapper 134 som er kople :il samleleder-hovedveien 121 for å gjøre det mulig for en tekniker å ha direkte kontroll med OCU-enheten dersom dette skulle kreves. En kraft-forsyningsenhet og en pulsgenerator, av hvilke ingen er vist på figuren, vil være anordnet for å drive og energisere komponentene i OCU-enheten.
CPU-enheten 122 utfører behandlingen av signalene fra OPE-utrustningene, idet den på følgende måte overfører forespørsler til de forskjellige oeriferienheter slik dette kreves. CPU-enhetens operasjonei er inndelti seksten multi-pleksede tidsspalter av hvilke tolv er tildelt til de tolv OPE-utrustninger (de åtte OPE-utrustninger som normalt hånd-teres av OCU-enheten pluss de fire ekstra OPE-utrustninger som overtas dersom den tilstøtende OCU-enhet svikter), én er tildelt til vakthund-tidgiveren og tidsutløsningene (indikasjoner på at spesielle tidsintervaller er utløpt), to er tildelt til periferivelgerne og én er tildelt til tek-nikerknappene via hvilke teknikeren kan innføre data eller spesialinstruksjoner i OCU-enheten. Det vil innses at bufferminner må benyttes sammen med en prosessor som arbeider på denne måte, på grunn av at det virkelige tidspunkt for utnyttelse eller frembringelse av en spesiell datapost avhenger av den tidsspalte til hvilken den er relatert. Dersom et signal fra en OPE-utrustning fastholdes i én av bufferne i OPE-fellesenhetene 119 og 120, reagerer CPU-enheten 122 ved den riktige tidsspalte på signalet for å registrere dataene eller starte behandling på konvensjonell måte, dvs. benytte lagringsregistre i RAM-minnet 123 som er tildelt til den spesielle tidsspalte, til å lagre dataene og start-og mellomresultater av beregninger som svar på instruksjoner avledet fra PROM-enheten 124. Et typisk signal fra en OPE-utrustning ville være en anmodning om data fra en av periferienhetene, og CPU-enheten ville svare på et slikt signal ved å forsøke å videresende en anmodning om dataene til vedkommende periferienhet. Sannsynligvis ville periferienheten ikke være tilgjengelig på det spesielle tidspunkt, og anordningen ville derfor bli plassert i slutten av den kø som er lagret i periferi-anmodningskølageret 133, og når anmod-ningen når begynnelsen på køen, utvelges detaljene av CPU-enheten 122 fra RAM-minnet 123 og overføres via velgerne 126 og 127 til vedkommende periferienhet. De data som mottas fra periferienheten, ville bli dirigert av CPU-enheten 122 til RAM-enheten 123 klar for retur til OPE-utrustningen. Hver OCU-enhet er i stand til å behandle åttifire samtaler ad gangen, dvs. syv samtaler fra hver OPE-utrustning, og de data som er lagret i periferianmodningskøen, har form av en samtaleetikett eller -merkelapp, dvs. ett tall mellom 1 og 84, ved hjelp av hvilken den aktuelle samtale er kjent for OCU-enheten.
Operasjons-tidsstyringen styres ved hjelp av en pulsgenerator (ikke vist) fra hvilken pulser tilføres til vakthund-tidgiveren 131 som på sin side tilfører signaler til tidsutløsningskøene som er lagret i enheten 132. Tidsutløs-ningskøenes oppgave er å frembringe signaler etter spesielle tidsintervaller, såsom f.eks. 3 minutter, for samtaletiden fra en telefonboks, hvilket intervall danner tidsenheten for en forhåndsbetalt samtale. Som foran omtalt, omfatter vakthund-tidgiveren 131 en teller som tilbakestilles til null hver gang tidgiveren nås eller innko<p>les, slik at i tilfelle av et sammenbrudd av den normale rekkefølge av instruksjoner fra CPU-enheten 122, hvilket resulterer i at tidgiveren 131 ikke innkoples, vil telleren oppnå en verdi som er høyere enn den verdi som den vil oppnå under normal drift, slik at det tilveiebringes en indikasjon på sammenbruddet, og som reaksjon på hvilket CPU-enhetens 122 programmer tilbakestilles til en nullpunktposisjon og startes opp på nytt.
I tillegg til å overvåke tilfredsstillende funksjon av OCU-enheten ved hjelp av vakthund-tidgiveren, er overvåknings-anordningen eller monitoren 6 innrettet slik at den fra OCU-enheten mottar periodiske signaler som er frembragt under programutførelsen og som indikerer dennes tilfredsstillende operasjon, og også statistiske data angående de samtaler som den har behandlet. Statistisk data-informasjon tilføres av CPU-enheten 122 til bufferen i CPU-monitorenheten 125 under den tidsspalte som er tildelt til CPU-monitorenheten, slik at under sentralens drift blir de statistiske data bygget opp i overvåknings-anordningen 6.
Den sekstende tidsspalte er tilgjengelig for tekniker-knappene 134 i tilfelle av et sammenbrudd av OCU-enheten, og setter således teknikaren i stand til å instruere CPU-enheten 122 direkte og diagnostisere årsaken til eventuelle feil eller sammenbrudd i OCU-enheten.
Blant andre lagringsmuligheter som er tilveiebragt av RAM-minnet 123, er et samtalelager som har 84 adresser, én for hver samtale, i hvilket detaljer angående samtalene registreres når de innføres av operatøren. Når samtalen er
I
avsluttet, blir de relevante detaljer sendt av CPU-enheten til magnetkassettenhetene 3A og 3B for innføring og til overvåknings-anordningen 6 for statistiske formål. Det er også inkludert et operatørplasslager som relaterer bryterne på operatørplassen til samtalemerkelappen eller nummeret.
I tilfelle av et sammenbrudd av OCU-enheten "N", detektert enten av vakthund-tidgiveren 131 eller ved fylling av én eller flere av FIFO-bufferne i datastyreenhetene, sender CPU-monitorenheten 125 signaler til reserveenhetene 129 og 130 og bringer disse til å dirigere utgangssignalene fra OPE-fellesenhetene 119 og 120 til reserveenhetene i de tilgrensende OCU-enheter. De sentrale behandlingsenheter (CPU)
i OCU-enhetene er programmert for å prøve reserveenhetene i hver multiplekssyklus for å fastslå om signaler fra fire ekstra OPE-utrustninger tilføres til OCU-enheten eller ikke. Dersom de fire ekstra OPE-utrustninger er tildelt til en spesiell OCU-enhet, vil dennes CPU-enhet adressere de ekstra OPE-utrustninger på samme måte som de opprinnelige åtte OPE-utrustninger som er tildelt til OCU-enheten, slik at de operasjoner som kreves av de ekstra OPE-utrustninger, inn-passes i det arbeidsskjerna som utføres av OCU-enheten.
Fig. 8 viser ytterligere detaljer av mekanismen i
en OCU-enhet for utførelse av omkoplingen av grupper av OPE-utrustninger til tilstøtende OCU-enheter. To grupper på fire OPE-utrustninger er koplet via to FIFO-fellesbuffere 701 henholdsvis 702 til lagringsbuffere som er betegnet med hen-visningstallene 703 og 704. Bufferne -703 og 704 har hver to utganger av hvilke den ene er koplet til CPU-enheten 700 som tilhører den aktuelle OCU-enhet, og av hvilke den andre er koplet til en respektiv reserve-CPU-enhet som tilhører en tilgrensende OCU-enhet. En CPU-monitorenhet 705 inneholder en ELLER-port 706 som tilføres inngangssignaler fra FIFO-bufferne 701 og 702 dersom disse blir fulle, et inngangssignal fra en kvartsekund-tidsutløsningsenhet 707 som inngår i CPU-monitorenheten 705, og et inngangssignal fra en pulsgenerator 708 som til CPU-enheten 700 tilfører energi-seringspulser som indikerer at en puls eller sekvenser av pulser har feilet. En ytterligere inngang 709 er anordnet for å sette en tekniker i stand til å kontrollere omkop-lingsoperasjonen manuelt. Utgangen fra porten 706 er kop-
let til bufferne 703 og 704 for å utføre omkoplingskontrol-len av disse buffere til eller fra reserve-CPU-enhetene.
Fig. 3 viser detaljene i diagnoseenheten (fig. 1)
av hvilken det fremgår at enheten består av en aktiv del som er benevnt prøvestyreenhet og er dannet av enheter under den strekprikkede linje som er forbundet med en samlelederhovedvei 200, og en passiv del som er benevnt aktiv reserveenhet og er dannet av enhetene over den strekprikkede linje og er forbundet med en samlelederhovedvei 220. De enheter som danner den passive del, er på "aktiv reserve", dvs. de er i drift og gjennomgår gjentatt en sekvens av prøver under styring av CPU-enhetene 201 og 212, slik at en tekniker kan trekke ut en av enhetene for benyttelse i utrustningen etter et sammenbrudd, idet han med sikkerhet vet at den enhet han har valgt er helt operasjonsdyktig, mens en enhet som ligger uvirksom på en hylle, kan ha en feil.
Enhetene CPU 201, RAM 202, PROM-minnene 203A og
203B og CPU-monitorenheten 204 utgjør en databehandlings-enhet, slik den benyttes i mange enheter i systemet, idet den kontrollerer de prøver som utføres av diagnoseenheten,
og disse enheter er sammenkoplet ved hjelp av samlelederhovedveien 200. Til samlelederhovedveien 200 er også koplet en V24-enhet 208 hvis funksjon skal beskrives i detalj senere,
en mellomsonekanal 209 som er koplet til tariff- og kredittkort-verifiseringsenhetene 4A og 4B for det formål å innføre spesielle data i disse enheter, og en andre V-24-enhet 210 som forbinder prøvestyreenheten direkte med overvåknings-anordningen 6 for det formål å motta instruksjoner fra denne anordning slik som nevnt ovenfor. En spesiell vedlikeholdshovedvei fra overvåknings-anordningen 6 er koplet via en monitorenhet 223 til samlelederhovedveien 200,
og magnetbånd-kassettenheter 225A og 225B er anordnet for å sette teknikeren i stand til raskt å innføre spesialinstruksjoner eller data for d<:>" nose-prøvemetoder. Blokkene 226, 227 og 228 indikerer mulige posisjoner for andre PROM-minner for diagnose-prøveprogrammer. En ytterligere V24-enhet som inngår i det strekprikkede rektangel 211, er også koplet til samlelederhovedveien 200 og tilveiebringer sammen med V24-enheten 208 den dobbelte sammenkopling av den aktive reserveenhet med prøvestyreenheten, idet respektive
av de to V24-enheter er koplet til samlelederhovedveien 220 ved hjelp av V24-enheter 218 og den enhet som inngår i en diagnosemellomkopling 222. Mellomkoplingen 222 kan frakoples fra hovedveien 220 og koples til samlelederhovedveien i hvilken som helst annen enhet i systemet, idet forbindelsen er angitt som prøveadgang i skjemaene for disse enheter, for å gjøre det mulig for prøvestyreenheten å ha adgang til komponentene i den spesielle enhet for å gjøre det mulig å utføre diagnose-prøvemetoder.
Som foran omtalt inneholder den aktive reserveenhet et antall komponenter, f.eks. i form av trykte krets-kort, som trenes kontinuerlig under styring av en CPU 212, en RAM 213 og en PROM 214 som alle er koplet til hovedveien 220. Selve komponentene er en periferivelger 206, en OPE-fellesenhet 207, en periferi-inngangs-utgangs-enhet 216,
en OPE-prøveenhet 217, to datakontrollere 224A og 224B,
en mellomsonekanal 219, en OPE-buffer 221 og en monitor-inngangsenhet 205 som er koplet til en CPU-monitorenhet 215. For å tillate disse enheter å samvirke på den måte på hvilken de er konstruert for å virke når de er i drift, bortsett fra forbindelsen av CPU-monitorenheten 215 med monitor-inngangsenheten 205 som nevnt foran, er periferivelgeren 216 koplet til periferi-inngangs-utgangs-enheten 216, OPE-prøveenheten 217 er koplet til datakontrollerne 224A og 224B, mellomsonekanalen 219 har sine utganger sammenkoplet hvilket også er tilfelle med utgangene fra OPE-bufferen 221 som styres av CPU-monitorenheten 215 for å bevirke omkoplingen av denne buffer slik som beskrevet i forbindelse med bufferne 703 og 704 på fig. 8.
Kraftforsyningsenheter 230 og 232 og pulsgeneratorer 231 og 233 er anordnet for henholdsvis Prøvestyreenheten og den aktive reserveenhet, hvilke to enheter er konstruert av liknende komponenter for å standardisere montasjen av enhetene.
Diagnoseenheten tilveiebringer følgende muligheter: 1. Lagring for utvalg av detalj-diagnose<p>rogrammer. 2. Mulighet til å holde en reserve som omfatter ett av alle grunnleggende systemkort i aktiv prøvetilstand, med alarm dersom en svikt opptrer i ett av reservekortene. 3. Teknikeradgang til å kontrollere diagnosepro-grammer og frembringe som en utmatning resultatene av disse programmer. Denne adgana eller adkomst skjer via fjernskriveren 6A i overvåknings-anordningen over en V24-forbindelse mellom overvåknings-anordningen og diagnoseenheten . 4. Mulighet for innmatning og fylling av låste datatabeller, f.eks. tariffdata-, omformings-data- og kredittkortstoppliste. 5. Mulighet til å resynkronisere de to sanntidsklokker i tariff-periferiutrustningene.
Diagnose-mellomkoplingsenheten 8 tilveiebringer følgende muligheter:
1. Evne til å avbryte programmene for en adres-
sert CPU-enhet for å kjøre et prøveprogram avledet fra en PROM som inngår i enheten 8. 2. Kjøring av PROM-programmet for å prøve ut den grunnleggende CPU-, pulsgenerator- og RAM-kombinasjon av en adressert enhet. 3. Tilveiebringe adgang for den adresserte CPU-enhet for å lese programmer fra diagnoseenheten.
Når en feil opptrer, vil overvåknings-anordningen
6 indikere i det minste hvilken enhet, dvs. OCU-enhet, og periferisone, som har sviktet, eller i beste fall hvilket kort som har sviktet. Diagnosemellomkoplingen vil deretter bli plugget inn i den feilaktige enhet. Mellomkoplingen opereres deretter for å starte CPU-enheten som leser det diagnostiske PROM-program ved tekniker-kontroll på fjernskriveren 6A. Dersom dette mislykkes i å identifisere feilen, har ett av følgende kort sviktet: 1. Kraftforsyningen. Denne alarmeres separat og en sådan feil vil derfor være selvinnlysende. 2. Pulsgeneratoren. Det skjer en alarm på den mest langsomme klokkepuls, dvs. en svikt vil normalt påvirke den mest langsomme klokkepuls
og følgelig indikere feilen ved alarmering.
3. RAM-kortet. Normalt benyttes to RAM-kort, og ved prøving med det andre RAM-kort kan derfor en god prøve kjøres dersom feilen befinner seg i RAM-kortet.
4. CPU-enheten.
Ut fra denne informasjon vil en feil som ikke alle-rede er klarlagt eller kan fjernes ved å forsøke å kjøre det andre RAM-kort, normalt befinne seg i CPU-enheten.
Ved å benytte den aktive reserve-CPU-enhet fra diagnoseenheten, kan prøven kjøres på nytt. En annen svikt kan for-årsakes av pulsgeneratoren, forøvrig er det en meget uvan-lig feil som består i en kontinuerlig forvanskning på samlelederhovedveien. Dette kan vises ved å anbringe den mis-tenkte, feilaktige CPU-enhet i den aktive reserveposisjon for å se om den arbeider på vellykket måte. Dersom den arbeider på riktig måte, er det en hovedveifeil. Så snart en feilfri CPU-enhet, pulsgenerator, kraftforsyning og RAM-enhet er blitt etablert, kan prøver kjøres ved å prøve PROM-minnet, CPU-monitoren og inngangs/utgangsanordningene. På denne måte kan feilen meget lett reduseres til et eneste kort. Det kan være nødvendig å fjerne og erstatte flere kort dersom feilen befinner seg i pulsgeneratoren eller kraftforsyningen og ikke genererer alarmene på disse kort, eller det er en feil som forstyrrer samlelederhovedveien, hvilket kan gjøre det nødvendig at et antall kort frakoples for å fjerne bestående forstyrrelser, og ved deretter å foreta prøving etter hvert som kortene gjeninnkoples, kan det feilaktige kort isoleres.
Fig. 4 viser kretsen for en vilkårlig av datahåndterings- eller periferienhetene, bortsett fra magnetkassett-registreringsapparatet. Periferienhetene er forskjellige bare med hensyn til <p>rogrammeringen av leseminnene. Slik det kan innses, likner den på fig. 4 viste konstruk-sjon konstruksjonen av andre enheter, såsom operatørstyre-enhetene og diagnoseenheten forsåvidt angår databehandlings-delen av kretsen, dannet av CPU 307,-RAM 306, PROM 305 og en CPU-monitorenhet 304, men er forskjellig med hensyn til tilveiebringelsen av tre Deriferi-I/O-styreenheter 301 - 303 som er koplet til samlelederhovedveien 300. Hver I/O-styreenhet er koplet til grupper av OCU-enhetene (fig. 1).
Kretsen for magnetkassett-registreringsapparatet
er vist på fig. 5 og likner den krets som er vist på fig.
4, med tillegg av en mellomsonekanalenhet 401, magnetbånd til CPU-enheten, magnetbåndkassett-mellomkoplinger 402 og 403 og en dobbel båndkassettenhet 404. En kraftforsyning for kassettenheten er tilveiebragt ved enheten 415. Enhetene 401 og 402 er koplet til samlelederhovedveien 400. Til samlelederhovedveien 400 er også koplet tre periferi-I/O-styreenheter 410, 411 og 412, CPU 406, RAM 407, PROM 408
og en CPU-monitorenhet 405. Slik som tidligere forklart, blir de data som tilføres via hovedveiene "A" og "B" til magnetbåndkassettenhetene, sammenliknet, og dette er funk-sjonen for mellomsonekanalenheten 401 sammen med en liknende enhet i den andre magnetkassettenhet (periferienhetene er angitt å tilhøre sone "A" eller sone "B" avhengig av den hovedvei til hvilken de er tilkoplet). Enheten 404
er en dobbeltkassettenhet for å tillate at magnetkassetten kan skiftes uten å forstyrre registreringen. En kraftforsyning 413 og en pulsgenerator 414 er anordnet for energi-sering av kretsene.
Overvåknings-anordningen er vist på fig. 6 og og-
så denne benytter samme dataprosessorkonstruksjon med en CPU 508, en RAM 509 og en PROM 510 som er koplet til en samlelederhovedvei 500, men i denne enhet er anordnet fire monitor-inngangsenheter 501 - 504 som er koplet til samlelederhovedveien 500, idet monitorinngangsenhetene har direkte forbindelser med resten av den på fig. 1 viste utrustning for det formål å motta signalene fra CPU-monitor-enhetene.
Det er dessuten anordnet to doble V24-kodemellom-koplingsenheter 506 og 507 for tilkopling av overvåknings-anordningen til en fjernskriver, en hullbåndstanser og diagnoseenheten .
Det er også anordnet en kraftforsyning 512 oa en pulsgenerator 513.
Fra OCU-enheter og periferienheter mottar overvåknings-anordningen 6 data som kan inndeles i to typer. Disse er statistikk- og vanskelighetsinformasjon fra OCU-enheter og feilrapporter fra OCU-enheter og neriferienheter.
Overvåknings-anordningen 6 frembringer statistikk-og vanskelighetsinformasjon både som utskrift- og hullbånd-informasjon. Avhengig av installasjonens størrelse vil utskriften være på fjernskriveren 6A eller på en separat tilegnet skriver (ik]'3 vist) . Dersom en separat skriver benyttes, vil teknikeren måtte inntaste en bestemt instruksjon for å definere denne. Hovedmassen av statistikk kreves ikke regelmessig og vil bare bli tilveiebragt når en mar-kør innstilles ved hjelp av en tekniker-anmodning via ved-likeholdsskriveren. Den informasjon som kreves til enhver tid omfatter .-
- det totale antall statistikkmeldinger som mottas fra OCU-enhetene for hver 15-minutters periode, - den anropsprosent som besvares i løpet av 15 sekunder (med én desimals nøyaktighet) for hver 15-minutters periode oppnådd fra Q-tellingskretser, og - det gjennomsnittlige antall plasser som er beman-net for hver 15-minutters periode. Når hver operatør starter å arbeide på et sentralbord, sendes et "hodetelefon på"-signal til OCU-enheten, og når operatøren forlater sentralbordet, sendes et "hodetelefon av"-signal. For hver 16 sekunder sender OCU-enheten en melding til overvåknings-anordningen som omfatter det antall sentralbord som er i drift. Overvåknings-anordningen markerer en-viser for hver plass ved mottagelse av denne informasjon, og beregner gjen-nomsnittet av antall betjente plasser over en periode på
15 minutter.
Denne statistiske informasjon generes og lagres i en "statistikkutgangsbuffer" for hver 15 minutter, og én gang hver 4. time blir alle data i bufferen utskrevet med passende angivelser for å forklare meningen med dataene.
En del av den vedlikeholdskontroll som tilveiebringes av overvåknings-anordningen 6, er en kontroll på tariffenhetene 4A og 4B for å sikre at de to sanntidsklokker er i synkronisme. Hvert kvarter sender tariffenhetene meldinger til overvåknings-anordningen som inneholder et tall i området 0 til 95 som identifiserer det siste kvarter i en 24-timers periode, og datoen.
På samme måte som utskriften blir all informasjon stanset på hullbånd. En hullbåndstanser vil være anordnet på hver installasjon, men en tilegnet skriver for utskriften vil bare være anordnet på større installasjoner. Det kan oppstå konflikt mellom vedlikeholds- og statistikkan-vendelsene av overvåknings-anordningen 6 og også av diagnoseenheten 7, og en rutine kan utformes for å ta seg av disse.
Vanskelighetsmeldinger mottas fra OCU-enheten når operatøren ønsker å registrere enten en abonnents eller sin egen vanskelighet ved oppsetting av samtaler i telefonnettet. Denne informasjon er nyttig for vedlikeholdsper-sonell for å detektere feil i nettet. En melding mottas fra OCU-enheten for hver rapport, og denne lagres av overvåknings-anordningen 6 klar for utskrift. Det benyttes en syklisk buffer på 4K informasjonsenheter (bytes) og en utskrift gjøres når bufferen er 3/4 full, eller det fore-tas en statistisk utskrift eller ved tekniker-anmodning.
For å bistå ved teknikertolkning av disse data, vil tiden til det nærmeste kvarter bli registrert for hver vanskelig samtale, slik at tidspunktet indikeres når den blir mottatt av overvåknings-anordningen 6. Eventuell konflikt kan behandles på samme måte som for statistisk informasjon.
Feilrapporter genereres av OCU-enhetene og periferienhetene når en feilaktig funksjon opptrer. Overvåknings-anordningen 6 er konstruert for å forvente et maksi-mum på 128 meldingstyper fra OCU-enheten og 128 typer fra periferienhetene som identifiserer feilene. Feilrapportene benyttes til å inkrementere 8-bits tellinger i en gru<p->pering av tellinger. Det benyttes to gru<p>peringer, én for OCU-identitet mot meldingsty<p>e, og den andre for periferienhet-identitet mot meldingstype. Til hver rekke og kolonne vil det være knyttet terskeltellinger som bestemmer ved hvilken telling en feilra<pp>ort bør registreres og bringes til vedlikeholdsteknikerens oppuierksomhet. Normalt vil terskeltellingene være faste verdier, dvs. en del av programmet. For å tilveiebringe fleksibilitet vil imidlertid teknikeren være i stand til å innstille variable terskel-nivåer når dette kreves. To sett terskler vil derfor bli benyttet pr. gruppering, og dersom den variable terskel ikke er i bruk vil den faste terskel bli benyttet. For å gjøre det mulig for falske signaler å bli regelmessig fjernet, vil ved midnatt de to arbeidsgrupperinger bli tømt og tellingene overført til "historiearkivet". Teknikeren kan via fjernskriveren kontrollere hvilke forholdsregler som tas ved ajourfør<i>ng av historiearkivet ved midnatt.
Ved instruksjon vil programmet ikke bare skrive for mye i historiearkivet, men tilføye den siste 24-timers periode til de eksisterende historiearkiv-tellinger for å mulig-gj.øre at et sett tellinger kan akkumuleres over et antall dager. Teknikeren kan til enhver tid kreve en utskrift av det eksisterende historiearkiv. For å forenkle referansen til de to arbeidsgrupperinger, refererer teknikeren til et "anordningstall" som definerer en spesiell OCU-enhet eller en periferienhet, og en "meldingstype". De første 128 typer vil være tildelt til OCU-enhetene og de andre 128 vil være for periferienheter. Det kan være nyttig for teknikeren å ha adgang til å kontrollere tellinger i "grupper". Disse grupper er definert ved den anordning som de har sammenheng med, f.eks. rekker i OCU-arkivet som har sammenheng med en spesiell periferienhet, og meldingen fra denne periferienhet (dvs. kolonne i periferienhetens arbeidsarkiv). Meldingstellinger kan skrives ut og klareres,- og en terskel innstilles på gruppebasis på samme måte som på rekke-eller kolonnebasis.
For å tilveiebringe ytterligere teknikerkontroll
av terskler, er det også tilveiebragt en tidsstyrt terskel-mulighet som gjør det mulig for teknikeren å spesifisere en terskeltelling over en tidsstyrt periode.
I visse situasjoner vil teknikeren kreve å innstille spesielle tellingsterskler, f.eks. en spesiell mel-dingsrapport fra en spesiell OCU-enhet. Denne terskelinn-stilling av enkle tellinger er tilveiebragt på begrenset måte ved benyttelse av en separat liste fra hoved-arbeids-grupperingene.
Dersom en terskel oppnås, blir den totale melding for rekken eller kolonnen kontrollert for å se om andre rapporter mottas fra OCU-enheten eller periferienheter (kolonnekontroll), eller om samme meldingstype mottas fra forskjellige OCU-enheter eller periferienheter (rekkekon-troll). Dersom den totale telling for rekke eller kolonne har nådd det doble av terskelverdien, genereres den riktige feilrapport.
Rapporter for tilfredsstillende drift mottas fra hver OCU-enhet og periferienhet hvert 4. sekund. En 8-sekunders tidsutløsning er innstilt av programvaren, og dersom tidsutløsningen utløper før den neste tilfredsstillende rapport mottas, inkrementeres den riktige meldings-telling. En terskel innstilles på nøyaktig samme måte som ordinære vedlikeholdsrapporter som mottas fra OCU-enheter eller periferienheter.
Når en feilrapport genereres, markeres den riktige rekke eller kolonne for å indikere at en rapport er blitt generert. Dette sikrer at dersom en ytterligere telling i denne rekke når terskelen, blir en annen rapport ikke generert.
Feilrapporter registreres i en syklisk buffer i hvilken rekke- eller kolonnetallet og den riktige gruppering (OCU-enhet eller periferienhet) registreres. Bufferen er tilstrekkelig stor til å sikre at den generelt ikke flommer over. Dersom køen er full, blir rekken eller kolonnen ikke markert for å indikere at en rapport er blitt generert, slik at neste gang en rapport mottas, vil det innses at terskelen på nytt er blitt brutt og at et annet forsøk er blitt gjort på å inkludere feilrapporten i den sykliske buffer etc. Hver rapport i køen er tildelt et passende referansetall. Dette muliggjør lettvint referanse for teknikeren. Når en ny feilrapport er inkludert i køen, avgis en alarm. Avhengig av hvilken rekke eller kolonne som rapporteres, genereres enten en omgående eller forsinket alarm. Når teknikeren anmoder om feilrapportlisten, fjernes alar-men .
Hvert kvarter mottar overvåknings-anordningen 6 rapporter fra både tariff- og periferiutrustning som spesi-fiserer kvarteret (et tall i området 0 - 95) og datoen
(dag, måned, år). Dersom den ene eller den andre mottatte melding er feilaktig (paritetskontroll), eller de to rapporter ligger mer enn 1 minutt fra hverandre, genereres en feilrapport på samme måte som for terskeltellinger.
Visse detaljer ved forbindelsen av CPU-monitoren-
hetene, såsom 125 på fig. 2, 204 på fig. 3, 304 på fig. 4
og 405 på fig. 5, med overvåknings-anordningen 6, er vist på fig. 7, hvorfra det fremgår at utgangssignalene fra CPU-monitorenhetene lagres i respektive FIFO-buffere 601 - 606 som leses ved hjelp av avsøkningssignaler fra en monitor-inngangsenhet 611. Monitorinngangsenhetene 611 - 616 inneholder hver en CPU-mellomkopling 611A- 616A for å presen-tere de mottatte data for dataprosessoren i overvåknings-anordningen 6 .
Virkemåten for CPU-enhetene i periferienhetene likner virkemåten for CPU-enheten i en OCU-enhet slik som beskrevet foran i forbindelse med fig. 2, ved at de er inndelt i et antall tidsspalter som er tildelt til respektive porter som tilveiebringer eller krever data. Ved anvendelsen av periferienhetene omfatter portene inngangs/utgangsenhe-tene, vakthund-tidgiveren og tekniker-knap<p>ene. Opera-sjonene av magnetkassett-registreringsenhetene omfatter også overføringen av data til magnetregistreringsenhetene og kontrollen av dataene som skal registreres i hver enhet med referanse til de data som skal registreres i den andre enhet. Da den datahastighet som magnetregistreringsenheter kan behandle, er forholdsvis lav sammenliknet med operasjons-hastigheten for CPU-enheten, er det sørget for at når magnetregistreringsenhetene er klar til å motta data, avbryter de operasjonen av CPU-enheten og bringer denne til å over-føre de utvalgte data til magnetregistreringsenhetene.
En typisk rutine for en telefonsentralbordopera-
tør som betjener den ovenfor beskrevne utrustning, er som følger: Metoden for anropsankomst til sentralbordoperatøren vil være uforandret, og operatøren vil besvare anropet slik det for tiden gjøres. Ved godkjennelse av anropet vil operatøren ha fremvist "Vanlig"-tjenesteklassen. Dersom anropet er kommet fra en myntapparat- eller automatlinje,
er operatøren i stand til å endre tjenesteklassen til "Auto-mat" ved påvirkning av en "automatknapp". Ved <p>åvirkning av en "destinasjonssentral/nummer"-knapp fremviser VDU-enheten i OPE-utrustningen automatisk den samtaletariffperiode som er i kraft. "Destinasjonsnummeret" sendes i nasjonalt signifikant nummerformat og fremvises på VDU-enheten. Ved
påvirkning av en "Innstill destinasjon"-knanp opereres automatisk en "stopp-tid"-knapp og det nødvendige nummer sendes inn i nettet. Operatøren registrerer deretter utgangssentral/nummer, igjen i nasjonalt signifikant nummerformat,
og dette fremvises også på VDU-enheten. Når utgangssentral/ nummer er registrert, blir samtalegebyrene automatisk fremvist på VDU-enheten. Så snart operatøren har verifisert at anropet er blitt dirigert tilfredsstillende, bringes "stopp-tid"-knappen tilbake til opprinnelig stilling og en "automat-konto"-knapp kan deretter opereres før operatøren forlater den oppkoplede krets. Når det ønskede nummer senere svarer, startes tidtagningen automatisk. Ved slutten av samtalen, når begge parter legger på, blir forbindelsene automatisk bortkoplet fra sentralbordet, og samtaledataene som kreves for å bringe samtalen inn på konto, overføres til magnetbåndkassetten idet oppkoplingskretsen etterlates fri til å akseptere et nytt anrop.
Tariffperioden, gebyrtrinnet og utgangsledning-tjenesteklassen fremvises i separate felter på VDU-enheten, men utgangs- og destinasjonsnumrene fremvises i et felles tildelt felt. Kontrollen av det tildelte felt deles av et antall knapper og et mnemoteknikk"- hjelpemiddel fremvises i det første rom av dette felt for å indikere hvilken knapp som har kontroll. Når ingen knapper er operert, fremviser det tildelte felt destinasjonsnummeret dersom et sådant er blitt registrert. Utrustningen kan imøtekomme et ubegrenset antall anrops- eller samtaleprosedyrer. Typiske eksempler er gratistelefonsamtaler, kredittkort- og noteringsover-føring-samtaler, personlige samtaler, samtaler med debitering etter anvist varighet og samtaler med betaling av en tredje part.
Man kan regne med en vesentlig bes<p>arelse av opera-tørens samtalebehandlingstid da den gjennomsnittlige for-sinkelse mellom påvirkningen av knap<p>er og fremvisningen av data på VDU-enheten er en brøkdel av et sekund. Samtaledetaljer blir, så snart de er registrert, benyttet for både dirigering og samtaleregistreringsformål og kan benyttes til å gjøre ubegrenset gjentatte forsøk på å sette onn forbindelser på den ene eller andre side av o<p>nkoplingskretsen. Debiteringsinformasjonen, taksten og gebyrtrinnet utledes automatisk ut fra de nasjonale koder for utgangs- og des-tinas jonssentralene . Der hvor det er nødvendig oppnås dirigering til den ønskede sentral ved hjelp av en automatisk omforming av den riktige sentralkode.
Selv om operatøren har den generelle kontroll av samtaletidtagning, ville denne for størstedelen av samtalene bli gjennomført automatisk. For de fleste samtaler, når begge parter har lagt på sine mikrotelefoner, utfører utrustningen automatisk sin debiteringsfunksjon og frigjør forbindelsene, idet oppkoplingskretsen etterlates fri til å ta seg av et nytt anrop. Så snart operatøren har registrert alle samtaledetaljer og koplet opp til destinasjons-sentralen, trenger han normalt ikke å engasjeres ytterligere i samtalen.
Selv om oppfinnelsen er blitt beskrevet i forbindelse med en spesiell utførelse som benyttes for registrering av detaljer for manuelt oppkoplede telefonsamtaler, vil det innses at den like godt kan innarbeides i databehandlings-utstyr for andre formål, som f.eks. flysetereservasjoner, bank- og forsikringsanvendelser og aksjemeglertransaksjoner.
Andre periferienheter enn de som er beskrevet i den foregående, spesielle utførelse, kan tilføyes til eller inn-settes i stedet for de foran omtalte. Det vil innses at antall enheter og de angitte lengder av tidsintervaller bare er å betrakte som eksempler, og disse kan varieres på vilkårlig passende måte.

Claims (10)

1. Databehandlingsutrustning med et antall "on-line"-stasjoner, hvor utrustningen omfatter et antall datainn-føringsanordninger og datautnyttelsesanordninger på hver stasjon, et antall datahåndteringsenheter og et antall styreenheter som hver er koplet til en eller flere datainnførings-anordninger og datautnyttelsesanordninger og til alle datahåndteringsenheter, og omfattende lagringsanordninger for registrering, som reaksjon på datainnføringsanordningene, av detaljer for en nødvendig databehandlingsoperasjon, idet hver styreenhet som reaksjon på de registrerte detaljer er innrettet til å generere utspørringssianaler og instruksjonssignaler og å overføre disse til utvalgte av datahåndteringsenhetene, til å motta data fra visse av datahåndteringsenhetene som reaksjon på utspørrings- og instruksjonssignalene, og registrere dataene, og å tilføre signaler til utnyttelsesanordningene som reaksjon på de registrerte data, idet utrustningen videre omfatter en overvåkningsariordning (6) som er koplet til alle datahåndteringsenheter (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B) og styreenheter (10, 20, 30, 40), og hver av styreenhetene og datahåndteringsenhetene omfatter en sentral prosessor (122, 131 - 133, 307, 406), et minne (124, 305, 408) som definerer minst ett tilbakevendende program av instruksjoner som utføres av den sentrale prosessor, og en monitor-meldingsoverføringsenhet (125, 304, 405), idet programmet for hver enhet (10, 20, 30, 40, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B) omfatter funksjonsprøver av de o<p>erasjoner som utføres av den spesielle enhet, karakterisert ved at monitor-meldingsoverføringsenheten (125, 304, 405) er innrettet for periodisk innledning av overføringen av en monitormelding styrt av programmet for hver enhet, hvilken monitormelding bestemmer den spesielle styreenhet eller datahåndteringsenhet (10, 20, 30, 40, 3A, 4A, 5A, 5B), hvorvidt det er blitt detektert feil eller ikke i operasjonen av den spesielle enhet, og beskaffenheten av en eventuell sådan feil, idet overvåkningsanordningen (6) er koplet for å motta monitormeldingen og for å reagere på fravær av en monitormelding for å registrere en feil i den spesielle enhet (10, 20, 30, 40, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B).
2. Utrustning ifølge krav 1, karakterisert ved at hver sentral prosessor (122, 131 - 133, 307, 406) omfatter en "vakthund"-tidgiver (131) med en teller som inkrementeres ved regelmessige tidsintervaller og tilbakestilles til en nullpunktverdi ved en spesiell instruksjon i det nevnte minst ene tilbakevendende instruksjonsprogram, idet vakthund-tidgiveren (131) omfatter en anordning som reagerer på at verdien i telleren overskrider en terskelverdi, for å frembringe et andre signal, idet den sentrale prosessor (122, 131 - 133, 307, 406) reagerer på det andre signal for å returnere programmet til en utgangsstilling og starte det opp på nytt, og for å bevirke utsendelse .av en tilsvarende monitormelding.
3. Utrustning ifølge krav 2, karakterisert ved at det i forbindelse med hver sentral prosessor er anordnet en respektiv lese-skrive-datalagringsanordning (123, 306, 407), og at den sentrale prosessor reagerer på det andre signal for å utviske alle data fra datalagringsan-ordningen (123, 306, 407) når programmet gjenoppstartes.
4. Utrustning ifølge krav 1, karakterisert ved at overvåkningsanordningen (6) omfatter en lagrings-anordning (509) for feilrapportene som reagerer nå utgangssignalene fra datahåndteringsenhetene (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B) og styreenhetene (10, 20, 30, 40), for å lagre seoarate indikasjoner på antall feil av hver type angående hver enhet.
5. Utrustning ifølge krav 4, karakterisert ved at overvåkningsanordningen (6) omfatter en terskelanordning som tilveiebringer individuelle terskler for de forskjellige indikasjoner, idet overvåkningsanordningen (6) er innrettet til å frembringe et utgangssignal når en indikasjon overskrider sin terskel.
6. Utrustning ifølge krav 4, karakterisert ved at overvåkningsanordningen (6) omfatter en ytterligere terskelanordning som tilveiebrinaer en terskel for summen av feilantallindikasjoner for hver enhet, idet overvåknings-anordningen er innrettet til å frembringe et utgangssignal når en sum overskrider sin terskel.
7. Utrustning ifølge krav 1, karakterisert ved at overvåkningsanordningen (6) omfatter et fjernskriver-apparat (6A) ved hjelp av hvilket en trykt utskrift av de registrerte feil frembringes.
8. Utrustning ifølge krav 1, karakterisert ved at den omfatter en diagnoseenhet (7) som er koplet til overvåkningsanordningen (6), idet diagnoseenheten (7) har en diagnosemellomkopling (8) som kan tilko<p>les til en utvalgt av datahåndteringsenhetene (3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B) og styreenhetene (10, 20, 30, 40) for å gjøre det mulig for diagnoseenheten (7) å kjøre et <p>røve<p>rogram på den utvalgte enhet.
9. Utrustning ifølge krav 8, karakterisert ved at diagnoseenheten (7) omfatter en anordning for mottagelse av en registrering av diagnoseprøveinformasjon, for å sette diagnoseenheten (7) i stand til å utføre spesielle prøver.
10. Anvendelse av utrustningen ifølge ett av de foregående krav for registrering av detaljer ved manuelt oppkoplede telefonsamtaler, idet datahåndteringsenhetene omfatter et telefonsamtaleregistrerende lager (3A, 3B) til hvilket detaljer ved et anrop tilføres for lagring ved hjelp av styreenhetene ved avslutning av samtalen.
NO77770729A 1976-03-04 1977-03-03 Databehandlingsutrustning. NO147853C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8669/76A GB1572892A (en) 1976-03-04 1976-03-04 Data processing equipment

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO770729L NO770729L (no) 1977-09-06
NO147853B true NO147853B (no) 1983-03-14
NO147853C NO147853C (no) 1983-06-22

Family

ID=9856951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO77770729A NO147853C (no) 1976-03-04 1977-03-03 Databehandlingsutrustning.

Country Status (13)

Country Link
JP (1) JPS52122014A (no)
AU (1) AU512449B2 (no)
CA (1) CA1094209A (no)
CH (1) CH623948A5 (no)
DE (1) DE2708983A1 (no)
DK (1) DK93077A (no)
ES (1) ES456515A1 (no)
FR (1) FR2343379A1 (no)
GB (1) GB1572892A (no)
IT (1) IT1080010B (no)
NL (1) NL7702371A (no)
NO (1) NO147853C (no)
SE (1) SE7702325L (no)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1572895A (en) * 1976-03-04 1980-08-06 Post Office Data processing equipment
GB1572894A (en) * 1976-03-04 1980-08-06 Post Office Data processing equipment
GB1572893A (en) * 1976-03-04 1980-08-06 Post Office Data processing equipment
DE2964624D1 (en) * 1978-10-23 1983-03-03 Ibm Data processing system with channel error logging
FR2440032A1 (fr) * 1978-10-25 1980-05-23 Standard Telephones Cables Ltd Methode de detection de defauts dans un systeme de traitement de donnees a multiprocesseur
IT8003504A0 (it) * 1980-09-05 1980-09-05 Sits Soc It Telecom Siemens Apparecchiatura per la gestione delle informazioni ausiliarie inerenti ad un comando centrale di una pluralita'di utenze periferiche e per la diagnosi dello stesso comando centrale
FR2490842A1 (fr) * 1980-09-23 1982-03-26 Renix Electronique Sa Dispositif adaptateur electronique d'une prise diagnostic aux informations fournies par un circuit de commande electronique
FR2606184B1 (fr) * 1986-10-31 1991-11-29 Thomson Csf Dispositif de calcul reconfigurable

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL6704309A (no) * 1966-03-25 1967-09-26
US3882455A (en) * 1973-09-14 1975-05-06 Gte Automatic Electric Lab Inc Configuration control circuit for control and maintenance complex of digital communications system
US3921141A (en) * 1973-09-14 1975-11-18 Gte Automatic Electric Lab Inc Malfunction monitor control circuitry for central data processor of digital communication system

Also Published As

Publication number Publication date
AU2275177A (en) 1978-09-07
DK93077A (da) 1977-09-05
ES456515A1 (es) 1978-02-16
DE2708983A1 (de) 1977-09-08
IT1080010B (it) 1985-05-16
JPS52122014A (en) 1977-10-13
CH623948A5 (en) 1981-06-30
NL7702371A (nl) 1977-09-06
NO770729L (no) 1977-09-06
GB1572892A (en) 1980-08-06
CA1094209A (en) 1981-01-20
SE7702325L (sv) 1977-09-05
FR2343379A1 (fr) 1977-09-30
NO147853C (no) 1983-06-22
AU512449B2 (en) 1980-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4972453A (en) Autonomous expert system for directly maintaining remote telephone switching systems
US4639889A (en) System for controlling communication between a main control assembly and programmable terminal units
US7328369B2 (en) Inherently fail safe processing or control apparatus
EP0333620A2 (en) On-line problem management for data-processing systems
EP0321776A2 (en) Resilient data communications system
NO150618B (no) Fremgangsmaate ved godkjennelse av finanstransaksjoner som reaksjon paa kodede data paa et dokument
CN100394394C (zh) 容错双工计算机系统及其控制方法
US4275456A (en) Betting tickets selling and collecting system
NO147853B (no) Databehandlingsutrustning.
NO770731L (no) Databehandlingsutrustning.
NO770732L (no) Databehandlingsutrustning.
NO770730L (no) Databehandlingsutrustning.
WO2019190344A1 (ru) Система мониторинга сети устройств самообслуживания
PT84986B (pt) Aparelho de gestao de sistemas proprio para um sistema de multiprocessador
GB2140940A (en) Data communication control system
Barney et al. No. 1 ESS ADF: System testing and early field operation experience
JPH0231424B2 (no)
JPH11312204A (ja) 自動機監視装置
JP3454857B2 (ja) 通信料金管理システム及びその通信料金管理装置及び試験装置
JPS5948426B2 (ja) 取引装置の監視装置
JPH036708B2 (no)
JPH01219950A (ja) 障害通報処理システム
EP0217183B1 (en) Method of testing and indicating the operability of a distributive data-processing system
JPS5810298A (ja) 電子秤におけるデ−タ集計システム
JPH03219389A (ja) 現金自動取引装置監視システム