Система телесигнализации с временным разделением каналов

 

Изобретение относится к автоматике и телемеханике и может быть использовано в технике охранной сигнализации. Целью изобретения является повышение пропускной способности системы. Система содержит группу периферийных пунктов 1 и приемный пункт 2, соединенные между собой линией связи 3 и работает последовательно в трех режимах: в режиме опроса периферийных пунктов 1, когда сигналы с контролируемых объектов на сигнальные входы 19 не поступают (режим ожидания), в режиме приема информации периферийным пунктом 1 от контролируемых объектов и в режиме передачи информации на приемный пункт 2. Режим приема информации от контролируемых объектов не требует синфазирования последовательности адресных кодов в линии связи 3, а осуществляется асинхронно каждый периферийным пунктом. В блоке первичной обработки 6 каждого периферийного пункта осуществляется сравнение полученных данных от контролируемых объектов и в случае изменения их состояния формируется сигнал наличия информации. Этот сигнал выводится в линию связи и передается на приемный пункт 2. Прием информации осуществляется путем блокирования на заданный интервал генератора адреса 34, после окончания приема генерации последовательности адресных кодов возобновляется. В данной системе обеспечивается управление процессами хранения и передачи информации с периферийных пунктов при большом числе контpолируемых объектов на приемный пункт. При этом объем передаваемой информации может меняться в зависимости от числа контролируемых объектов, одновременно изменивших свое состояние в соответствии с изменением в этом случае тактики охраны. 1 ил.

Изобретение относится к автоматике и телемеханике и может быть использовано в технике охранной сигнализации. Целью изобретения является повышение пропускной способности системы. Изобретение будет понято из приведенного ниже описания и приложенного к нему чертежа. Система состоит из группы периферийных пунктов 1 и приемного пункта 2, соединенных между собой линией связи 3. Каждый периферийный пункт 1 содержит блок синхронизации 4, коммутатор 5, блок первичной обработки 6, блок памяти 7, дешифратор адреса 8, формирователь сигнала ответа 9, блок опроса 10, селектор 11, блок буферной памяти 12, блок управления передачей 13, индикатор наличия сигнала 14 и индикатор переполнения 15 и управляемые ключи 16, 17, 18. через свои сигнальные входы 19 периферийный пункт 1 подключен к контролируемым объектам. Сигнальные входы 19 подключены к входам коммутатора 5, входы и выходы блоков каждого периферийного пункта соответственно 20-31. Приемный пункт 2 содержит дешифратор сигнала ответа 32, блок управления 33, генератор адреса 34, блок оконечного преобразования 35, и управляемые ключи 36 и 37, входы и выходы блоков приемного пункта соответственно 38-39. Рассмотрение работы системы удобно провести последовательно в трех режимах: в режиме опроса периферийных пунктов 1, когда сигналы на их сигнальных входах 19 отсутствуют (режим ожидания), в режиме приема информации периферийным пунктом 1 от контролируемых объектов и в режиме передачи той информации в приемном пункте 2. В режиме ожидания генератором адресов 34 приемного пункта 2 осуществляется последовательная циклическая генерация адресных кодов периферийных устройств 1, выводимых в линию связи 3 и поступающих далее на входы дешифратора адреса 8 всех периферийных устройств 1. При приеме адресного кода на выходе дешифратора адреса 8 соответствующего периферийного пункта 1 возникает сигнал, поступающий на входы управляемых ключей 16 и 17. При этом в связи с отсутствием сигналов на входах 19 периферийного пункта индикатор наличия сигнала 14 находится в состоянии, в котором на его выходе 24 присутствует разрешающий сигнал, а на выходе 25 запрещающий, благодаря чему управляемый ключ 16 находится в открытом состоянии, а управляемый ключ 17 в закрытом. В результате сигнал с выхода дешифратора адресов 8 поступает через управляемый ключ 16 на соответствующий вход формирователя сигналов ответа 9, которым в линию связи 3 выводится сигнал, идентифицирующий отсутствие необходимости передачи информации от данного периферийного пункта 1. Этот сигнал воспринимается дешифратором сигнала ответа 32 приемного пункта 2, причем в этом случае никаких сигналов на выходах 38 и 39 этого дешифратора не вырабатывается. Соответственно не вырабатывается сигнал на выходе блока управления 33, вследствие чего управляемые ключи 36 и 37 остаются в закрытом состоянии, а генератором адресов 34 осуществляется выход в линию связи 3 очередного адресного кода. Прием информации от контролируемых объектов может в принципе осуществляться каждым из периферийных пунктов 1 асинхронно и независимо от синфазирования последовательности адресных кодов в линии связи 3. Блоком синхронизации 2 осуществляется последовательная генерация адресных кодовых сигнальных входов 19, поступающих на входы коммутатора 5 и блока памяти 7, и синхронное тактирование работы блока первичной обмотки 6. При формировании блоком синхронизации 4 очередного адресного кода соответствующий вход 19 через коммутатор 5 подключается к первому входу блока первичной обработки 6, а к второму его входу подключается соответствующая ячейка блока памяти 7, в которой записано состояние этого сигнального входа в момент предыдущего опроса. Данные, полученные блоком первичной обработки 6 сравниваются и в случае их совпадения сигналы на выходах 22 и 24 не вырабатываются. При обнаружении различия в полученных данных (состояние контролируемого объекта подключенного к данному сигнальному входу 19 изменилось) блоком первичной обработки 6 формируется сигнал на выходе 23, устанавливающий индикатор наличия сигнала 14 в состояние, в котором на его выходе 24 возникает запрещающий сигнал, а на выходе 25 разрешающий. Кроме того, блоком первичной обработки 6 через выход 22 осуществляется запись нового значения сигнала на входе 19 в соответствующую ячейку блока памяти 7. Передача полученной информации из периферийного пункта 1 в приемный пункт 2 осуществляется следующим образом. При возникновении сигнала на выходе дешифратора адреса 8 этот сигнал через открытый теперь управляемый ключ 17 поступает, во-первых, на соответствующий вход формирователя ответного сигнала 9 и, во-вторых, на входы блока опроса 10 и блока управления передачей 13. Формирователем сигнала ответа 9 в этом случае выводится в линию связи сигнал, идентифицирующий необходимость передачи информации данным периферийным пунктом 1, который, поступая в дешифратор сигнала ответа 32 приемного пункта 2 вызывает появление сигнала на его выходе 38 и далее сигнала на выходе блока управления 33. Этот сигнал, во-первых, обеспечивает торможение на заданный интервал времени генератора адресов 34, и во-вторых, отпирание на тот же интервал времени управляемых ключей 36 и 37, прием через открытый ключ 36 в блок оконечного преобразования 35 вводимой информации об адресе периферийного пункта 1, начинающего передачу. Сигнал с выхода управляемого ключа 17, поступающий на вход блока опроса 10, вызывает формирование на его выходе 26 всего набора адресных кодов сигнальных входов 19, подаваемых последовательно на вход блока памяти 7, откуда информация об адресе каждой из ячеек и ее содержимом выводится с соответствующей скоростью в селектор 11, после чего блок опроса 10 обеспечивает запись в соответствующую ячейку блока памяти 7 признака, идентифицирующего факт вывода содержимого этой ячейки в селектор 11. Одновременно блоком опроса 10 на его выходе 27 формируется и сигнал, отпирающий управляемый ключ 18 на все время, пока происходит опрос блока памяти 7. Селектором 11 осуществляется отбор информации для вывода ее в линию связи 3 по какому-либо признаку. Такими признаками могут быть, например, вид сигнала на сигнальном входе 19, наличие в составе информации, выводимой из ячеек блока памяти 7 специального признака, что эта информация ранее не выводилась и т.п. Отобранная для передачи информация из селектора 11 через открытый ключ 18 поступает в блок буферной памяти 12, емкость которого существенно меньше емкости блока памяти 7, в словной структуре, где в каждом слове содержится информация об адресе соответствующей ячейки блока памяти 7 (и, значит, соответствующего сигнального входа 19 периферийного пункта) и ее содержимом. Эта информация поступает также в индикатор переполнения 15, где осуществляется подачей отобранных для передачи слов. Если их количество превышает емкость блока буферной памяти 12, на выходе 31 индикатора переполнения 15 формируется соответствующий сигнал, поступающий в блок опроса 10. По этому сигналу прекращается опрос и анализ содержимого блока памяти 7. Блоком управления передачей 13 после поступления на его вход сигнала с выхода управляемого ключа 17 вырабатывается на выходе 28 последовательность сигналов, организующих вывод в линию связи 3 содержимого блока буферной памяти 12, и, при необходимости, сигнала с выхода индикатора переполнения 15. В случае, если скорость ввода информации в блок буферной памяти 12 много выше скорости ее вывода из этого блока в линию связи 3, передача, при наличии сигнала на выходе индикатора переполнения 15, может быть сведена к передаче этого сигнала. По окончании вывода информации из блока буферной памяти 12, блоком управления передачей 13 формируется на его выходе 29 сигнал, возвращающий в исходное положение индикатор наличия сигнала 14, если в блоке буферной памяти 12 не было переполнения. Если же переполнение блока буферной памяти 12 было, то на выходе 30 блока управления передачей 13 формируется сигнал сброса индикатора переполнения 15, при этом индикатор наличия сигнала 14 не сбрасывается. Прием информации, выводимой из блока буферной памяти 12, осуществляется приемным пунктом 2 через открытый управляемый ключ 37, с выхода которого эта информация поступает непосредственно в блок оконечного преобразования 35. При наличии сигнала с выхода индикатора переполнения 15 этот сигнал воспринимается дешифратором сигнала ответа 32, которым формируется соответствующий сигнал на его выходе 39, поступающий далее в блок оконечного преобразования 35. Этим блоком осуществляется дальнейшее преобразование полученной информации в виде, удобной для ее последующего использования. По окончании приема информации сигнал на выходе блока управления 33 исчезает, в результате чего управляемые ключи 36 и 37 вновь запираются, а генератором адресов 34 возобновляется вывод в линию связи последовательности адресных кодов, причем работа системы продолжается выше описанным образом. Таким образом в предложенной системе достигается существенное сокращение времени, необходимого для передачи информации от контролируемых объектов на пункт приема, что позволяет использовать ее в комплексах средств охранной сигнализации с большим (до нескольких тысяч) числом контролируемых объектов, при этом объем передаваемой информации может меняться в зависимости от числа контролируемых объектов, одновременно изменивших свое состояние, в соответствии с изменением в этом случае тактики охраны, наиболее полно отражая требования к объему выводимых им данных.

Формула изобретения

Система телесигнализации с временным разделением каналов, содержащая на приемном пункте генератор адреса, подключенный к линии связи и к первому входу управляемого ключа, первый вход второго управляемого ключа, выход блока управления и второй вход первого управляемого ключа подключены к входу генератора адреса, второй вход второго управляемого ключа и вход дешифратора сигналов ответа подключены к линии связи, выходы управляемых ключей подключены к первому и второму входам блока оконечного преобразования, а первый выход дешифратора сигнала ответа соединен с входом блока управления, на каждом периферийном пункте блок синхронизации соединен с первым входом блока памяти, индикатор наличия сигнала, выходы которого соединены с первыми входами первого и второго управляемых ключей, вторые входы которых соединены с выходом дешифратора адреса, а выходы с входами формирователя сигнала ответа, выход формирователя сигнала ответа и вход дешифратора адреса подключены к линии связи, и блок управления передачей, отличающаяся тем, что, с целью повышения пропускной способности системы, в состав каждого периферийного пункта введены блок первичной обработки, коммутатор, блок опроса, селектор, блок буферной памяти, индикатор переполнения и третий управляемый ключ, сигнальные входы коммутатора соединены с сигнальными входами периферийного пункта, выход блока синхронизации соединен с адресным входом коммутатора и тактирующим входом блока первичной обработки, выход коммутатора соединен с первым входом блока первичной обработки, второй вход которого соединен с первым выходом блока памяти, выходы блока первичной обработки соединены соответственно с первым входом индикатора наличия сигнала и вторым входом блока памяти, второй вход которого через селектор соединен с первым входом третьего управляемого ключа, второй вход которого соединен с первым выходом блока опроса, а выход с первыми входами индикатора переполнения и блока буферной памяти, выход индикатора переполнения соединен с первым входом блока опроса, второй выход которого соединен с третьим входом блока памяти, второй вход блока опроса и вход блока управления передачей соединены с выходом второго управляемого ключа, первый выход блока управления передачей соединен с вторым входом индикатора наличия сигнала, второй выход с вторым входом индикатора переполнения, а третий выход с третьим входом индикатора переполнения и вторым входом блока буферной памяти, выходы блока буферной памяти и индикатор переполнения подключены к линии связи, а на приемном пункте выход дешифратора сигнала ответа соединен с третьим входом блока оконечного преобразования.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к передаче цифровой информации от транспортных средств

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при построении многоканальных высокоточных измерительных систем, в том числе телеизмерительных, предназначенных для использования в промышленности и при проведении научных исследований

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть пользовано в многоканальных системах передачи и приема дискретной информации в последовательных и параллельных кодах

Изобретение относится к автоматике и телеизмерительным системам для дистанционного сбора аналоговой информации

Изобретение относится к технике передачи данных

Изобретение относится к автоматике, в частности к системам управления радиопередатчиками

Изобретение относится к технике передачи данных

Изобретение относится к телеметрии и может использоваться в многоканальных телеметрических системах

Изобретение относится к области структурного распознавания образцов и может быть использовано в автоматизированных системах оперативной диагностики технического и функционального состояний многопараметрического объекта по данным измерительной информации, а также в системах идентификации, распознавания, контроля и диагностики технического и функционального состояния изделий авиационной и космической промышленности, энергетике, магистральных трубопроводов и т.п

Изобретение относится к области технической диагностики сложных технических объектов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для дуплексной передачи информации с временным разделением каналов между низкоорбитальными нестабилизированными космическими аппаратами и земной станцией

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано при уплотнении многоканальных трактов систем связи и телеметрии

Изобретение относится к радиотехнике, телеизмерительной технике и может быть использовано для систем приема, регистрации и обработки телеметрических сигналов с временным разделением каналов

Изобретение относится к телемеханике и может быть использовано в телеизмерительных системах, радиотелеметрии, дальней связи, где необходимо сокращение избыточности информации

Изобретение относится к области телемеханики и может быть использовано для управления различными технологическими процессами непрерывного действия
Изобретение относится к системам передачи информации и может найти применение в спутниковых системах связи, при управлении космическими аппаратами

Изобретение относится к телеметрии и может найти применение при сжатии данных виброизмерений

Изобретение относится к информационной измерительной технике и может быть использовано для преобразования сигналов в цифровой код и в телеметрических системах
Наверх