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文檔簡介

第三章數字交換機的話路部分§3.1數字交換機的系統結構§3.2用戶模塊的組成§3.3中繼器§3.4音頻信號的產生發(fā)送和接收3.5.2數字交換網絡的基本結構和工作原理3.5.1數字接線器的基本功能3.5.6-1三級交換網絡3.5.6-2關于TST網絡幾個問題的討論§

3.5數字交換和數字交換網絡3.5.2-1、時間(T)接線器3.5.2-3、空間(S)接線器§

3.5.7數字交換機中話路的連接§

3.5.9在數字交換網絡上進行會議電話匯接§

3.5.8數字接線器的集成化和交換網絡的組成§

3.5.2-2、PCM端機和T接線器的連接§

3.5.3串并、并串變換電路的組成和工作原理§

3.5.4T接線器的組成和工作原理§

3.5.5S接線器的組成和工作原理作業(yè):§3.1數字交換機的系統結構接口設備:是實現數字交換系統和外圍環(huán)境的接口。遠端接口:是到集中維護操作中心、網管中心、計費中心等的數據傳送接口。用戶集中級:完成話務集中功能,集中比一般為2:1到8:1一般為單T交換網絡。用戶模塊:用戶集中級+用戶電路遠端模塊:設置在遠端的用戶模塊。數字程控電話交換系統話路子系統控制子系統接口設備交換網絡CPU與存儲器遠端接口外部設備模擬/數字用戶電路數字/模擬中繼器信令設備MFC接收和發(fā)送器DTMF接收器信號音發(fā)生器用戶集中級交換網絡控制系統模擬用戶接口用戶側接口中繼側接口數字用戶接口數字中繼接口模擬中繼接口數字用戶接口操作維護OAMZVABCQ3數字交換系統接口類型ETETETETETETETETETETETETETET數字交換網絡模擬用戶線Z1模擬遠端集線器Z2模擬PABXZ3數字用戶線V1LTLTLTLTZ1V2V3V4V5數字遠端模塊Z1V1NT數字PABXmX(2B+D)nXE12,048kbit/sABLTC11C12C21C22LT本地轉換二線中繼器通路轉換設備四線FDM實線PCM8,448kbit/sLT34,368kbit/s8,448kbit/sLT(第八章具體講解)V接口:

V1:64kb/s,可為2B+D或30B+D的終端

V2:連接數字遠端模塊的接口

V3:連接數字PABX的接口,屬30B+D的接口

V4:可接多個2B+D的終端,支持ISDN的接入

V5:支持nXE1的接入網,包括V5.1和V5.2接口A接口:速率為2048kb/s的數字中繼接口B接口:PCM二次群接口,其接口速率為8448kb/sZ1接口:連接單個模擬用戶的接口

Z2接口:連接模擬遠端集線器的接口Z3接口:連接模擬PABX的接口C1:4線音頻接口C2:2線音頻接口§3.2.1用戶模塊基本結構電話機用戶電路電話機用戶電路串并用戶級交換網絡串并信號提取插入網絡接口收號器串并掃描存儲器分配存儲器微處理機HW至數字交換網絡HW圖3.2用戶模塊結構§3.2.2用戶電路七個基本功能:

1)B(Batteryfeeding)饋電

2)O(Overvoltageprotection)過壓保護

3)R(Ringcontrol)振鈴控制

4)S(Supervision)監(jiān)視

5)C(CODEC&filter)編譯碼和濾波

6)H(Hybridcircuit)混合電路

7)T(Test)測試§3.2.2用戶電路1)B(Batteryfeeding)饋電------向主、被叫提供通話直流,-48V或-60V。

電容的特性:“隔直流,通交流”電感的特性:“隔交流,通直流”(-48v)2)O(Overvoltageprotection)過壓保護

3)R(Ringcontrol)振鈴控制振鈴電壓:90+15v

4)S(Supervision)監(jiān)視可檢測以下各種用戶狀態(tài):

1、用戶話機的摘掛機狀態(tài)

2、用戶話機(號盤)發(fā)出的撥號脈沖

3、投幣話機的輸入信號

4、話終掛機狀態(tài)5)C(CODEC&filter)編譯碼和濾波

電話送話器模擬信號帶通濾波器(300~3400Hz)抽樣、量化、編碼信道傳輸譯碼成PAM信號(含大量高頻信號)低通濾波器(還原成模擬信號)電話受話器

6)H(Hybridcircuit)混合電路實現二/四線轉換模擬信號,一般采用兩線雙向傳輸數字信號的傳輸必須是單向的,所以需要四條線編碼器:完成模擬信號到數字信號的轉換(Coder)。譯碼器:完成數字信號到模擬信號的轉換(Decoder)。

7)T(Test)測試其他功能還有:極性倒換(反轉)、衰減控制、計費脈沖發(fā)送、投幣話機硬幣集中控制等。用戶電路板:§3.3中繼器模擬中繼器是模擬局中繼線和數字交換機的接口電路,用于與模擬交換機的連接,功能與用戶電路類似。不同在于少了振鈴控制和饋電,多了忙/閑指示?!?.3中繼器—數字中繼收碼型變換時鐘提取幀同步幀定位信號控制復幀定位信號插入幀定位信號插入碼型變換發(fā)

PCM傳輸圖3.11數字中繼器功能框圖數字中繼器:是連接數字局間中繼線的接口電路,用于與數字交換局或遠端模塊的連接。主要作用:是根據PCM時分復用原理,將30路64kb/s的話路信號復接成2048kb/s的基群信號發(fā)送出去,或者反之,把從其它數字交換系統(或數字傳輸系統)來的2048kb/s的基群信號分成30路話路信號,然后再通過數字交換網絡分接到各個相應的用戶。在上述過程中,完成信號傳輸、信號同步、信令配合

碼型變換:單極性不歸零碼HDB3(高密度雙極性碼)

時鐘提?。壕褪菑妮斎氲臄祿髦刑崛r鐘信號,作為輸入數據流的基準時鐘。同時該時鐘信號還用來作為本端系統時鐘的外部參考時鐘源。

幀同步:就是從接收的數據流中搜索并識別到同步碼,并以該時隙作為一幀的開始,以便接收端的幀結構排列和發(fā)送端的完全一致。

復幀同步:如果數字中繼線上使用的是隨路信號(中國1號信令),則除了幀同步外,還要有復幀同步。復幀同步是為了解決各路標志信號的錯路問題。

提取和插入隨路信號

幀定位(再定時)§3.4音頻信號的產生發(fā)送和接收信號的種類:單音頻、多音頻。用戶與交換機間的信號(撥號、忙音、回鈴);交換機與交換機間的信號(局間數字、多頻記發(fā)器)。表現形式:直流脈沖,鈴流,音頻信號。信號種類:

交換機到用戶:各種信號音(單頻,信號源450Hz或950Hz的正弦波)交換機到交換機:

局間信號(MFC)前向信號頻率:1380Hz,1500Hz,1620Hz,1740Hz,1860Hz,1980Hz(6中取2)后向信號頻率:1140Hz,1020Hz,900Hz,780Hz,(4中取2)用戶到交換機:撥號信息(直流脈沖、DTMF)3.4.1信號產生1)單音頻:撥號、忙音、回鈴:450Hz先將信號音按125us抽樣,再進行量化編碼得到PCM信號,存入ROM。2)雙音頻:局間多頻(記發(fā)器信號)、雙音多頻按鍵話機。記發(fā)器:前向為6中取2,后向為4中取二。按鍵話機:為4中取2。

T=2ms500Hz音頻信號產生原理單音頻:幀脈沖加減雙向計數器Q0

Q1

+Q2

F/F1

RQ譯碼器12345ROM+F/F2

RQ+D0

D0。。。

D6

D6

D7

D7

讀出數據雙音頻信號產生原理:

首先要找到一個重復周期。將兩個雙音頻信號按125μs間隔進行抽樣(也就是8kHz的PCM抽樣頻率),然后進行量化和編碼,得到各抽樣點的PCM信號,放到ROM中,使用時對ROM按一般PCM信號讀出。舉例:產生1380HZ和1500HZ信號

指定時隙或占用普通話路的時隙經交換網絡送出。數字音頻信號的發(fā)送:F1數字濾波F2數字濾波Fn數字濾波數字邏輯識別輸入輸出多頻的接收:§3.5數字交換和數字交換網絡3.5.1數字接線器的基本功能

(1)在同一條PCM總線的不同時隙之間進行交換;

(2)同一時隙在不同PCM總線之間進行交換;

(3)在不同PCM總線的不同時隙之間進行交換。在數字通信中,由于每一條總線都至少可傳送30路(PCM基群)用戶的消息,因此我們把連接交換網絡的入、出線叫做PCM母線或HW(HighWay)線。由于PCM信號是四線傳輸,即發(fā)送和接收是分開的,因此數字交換網絡也要收、發(fā)分開,進行單向路由的接續(xù)。實際中用戶消息通過數字交換網絡發(fā)送與接收的過程如圖3-17所示。

圖3-17用戶消息通過數字交換網絡發(fā)送與接收的過程

§3.5數字交換和數字交換網絡

3.5.1-1)早期的模擬空分接線器示意圖:缺點:收發(fā)使用同一條線路,容量小。3.5.1-2)引入時隙的空分交換缺點:只能在一個公共時隙TS1內交換3.5.1-3)現代數字交換現在的數字交換網絡不僅能夠像空分交換機那樣對空間線路(母線)進行交換,還可以在不同時隙之間進行交換(時隙交換)----數字交換網絡的基本功能3.5.1-4)數字交換網絡的時隙交換簡單示意圖:圖1圖23.5.2-1、時間(T)接線器

兩部分組成:話音存儲器(SM—SpeechMemory)、控制存儲器(CM—ControlMemory)1.時間(T)接線器的結構話音存儲器和控制存儲器都是隨機存儲器RAM。

1)話音存儲器顧名思義,話音存儲器(SM,SpeechMemory)用于寄存經過PCM編碼處理的話音信息,每個單元存放一個時隙的內容,即存放一個8bit的編碼信號,故SM的單元數等于PCM的復用度(PCM復用線上的時隙總數)。

2)控制存儲器控制存儲器(CM,ControlMemory)又稱為地址存儲器,其作用是寄存話音信息在SM中的單元號,如某話音信息存放于SM的2號單元中,那么在CM的單元中就應寫入“2”。通過在CM中存放地址,從而控制話音信號的寫入或讀出。一個SM的單元號占用CM的一個單元,故CM的單元數等于SM的單元數。CM每單元的字長則由SM總單元數的二進制編碼字長決定。例如,某T接線器的輸入端PCM復用度為128,則SM的單元數應是128個,每單元的字長是8bit,CM單元數應是128個,每單元的字長是7bit。

3.5.2-1、時間(T)接線器

2.時間(T)接線器的工作方式

如果話音存儲器(SM)的寫入信號受定時脈沖控制,而讀出信號受控制存儲器(CM)控制,我們稱其為輸出控制方式,即SM是“順序寫入,控制讀出”。反之,如果話音存儲器(SM)的寫入信號受控制存儲器(CM)控制,而讀出信號受定時脈沖控制,我們稱其為輸入控制方式,即SM是“控制寫入,順序讀出”。需要強調的是,上述兩種控制方式只針對話音存儲器(SM),對于控制存儲器(CM)來說,其工作方式都是“控制寫入,順序讀出”,即CPU控制寫入,定時脈沖控制讀出。例如,某主叫用戶的話音信號(A)占用TS10發(fā)送,通過T接線器交換至被叫用戶的TS50接收。圖3-9(a)、(b)給出了兩種工作方式的示意圖。

圖3-18T接線器的工作方式(a)輸出控制方式;(b)輸入控制方式

3.5.2-1、時間(T)接線器

1)順序寫入,控制讀出(對話音存儲器而言)

要把TS10的內容交換到TS50中去,只要在TS10到來時,把它的內容先寄存到SM中,等到TS50到來時,再把該內容取走即可。通過這樣一存一取,即可實現不同時隙內容的交換。對于輸出控制方式來說,其交換過程為:第一步,在定時脈沖CP控制下,將HW線上的每個輸入時隙所攜帶的話音信息依次寫入SM的相應單元中(SM單元號對應主叫用戶所占用的時隙號);第二步,CPU根據交換要求,在CM的相應單元中填寫SM的讀出地址(CM單元號對應被叫所占用的時隙號);第三步,在CP控制下,按順序在輸出時隙(被叫所占的時隙)到來時,根據SM的讀出地址,讀出SM中的話音信息。

2)控制寫入,順序讀出(對話音存儲器而言)對于輸入控制方式來說,其交換過程為:第一步,CPU根據交換要求,在CM單元內寫入話音信號在SM的地址(CM單元號對應主叫用戶所占用的時隙號)上;第二步,在CM控制下,將話音信息寫入SM的相應單元(SM單元號對應被叫用戶所占用的時隙號)中;第三步,在CP控制下,按順序讀出SM中的話音信息。

針對T接線器的討論有以下幾點說明:

(1)不管是哪一種控制方式,話音信息交換的結果是一樣的。

(2)T接線器按時間開關時分方式工作,每個時隙的話音信息都對應著一個SM的存儲單元,因為不同的存儲單元所占用的空間位置不同,所以從這個意義上講,T接線器雖是一種時分接線器,但實際上卻具有“空分”的含義。

(3)CPU只需修改CM單元內的內容,就可改變信號交換的對象。但對于某一次通話來說,占用T接線器的單元是固定的,這個“占用”直至通話結束才釋放。

(4)話音信號在SM中存放的時間最短為3.9μs,最長為125μs。

(5)CM各單元的數據在每次通話中只需寫一次。

(6)當CM第K個單元中的值為j時,輸入的第j時隙將被轉移到輸出的第k時隙。由此引起的延時為

D?=k?-j(TS)

例如,當k?=?3,j=1時,信號交換的延時為

D=3?-1=2(TS)=7.8μs再如,當k?=?1,j=3時,信號交換的延時為

D=(32?-j)?+k?=?(32?-3)?+1?=30TS=117μs

舉例:已知條件:寫入時隙TS12,讀出時隙TS301)輸入控制2)輸出控制CMSM

TS12ATS30小結:話音存儲器----存儲話音的二進制信息,由隨機存取存儲器(RAM)組成。容量有128、256、512、1024單元,一般與PCM時隙數相同。其內容每125us刷新一次??刂拼鎯ζ?---話音存儲器中的地址單元號,即存放的是一個地址。用來控制話音存儲器的寫入或讀出,由RAM組成,內容由CPU控制寫入,順序讀出。同一T接線器內,一般話音存儲器與控制存儲器存儲單元數量相等?!?/p>

3.5.2-2、PCM端機和T接線器的連接P36PCM

PCM

碼型變換

碼型逆變換

同步

定時

匯總

標志信號收/發(fā)

串-并

并-串

T接線器

1、單端PCM30/32和T接線器的連接2、多端PCM和T接線器的連接多了PCM線之間的組合,同時TS0、TS16與話音信息一樣交換。話音存儲器控制存儲器HW0HW1HW7串并串并串并開門脈沖發(fā)生器并串并串并串HW0HW1HW7開門脈沖發(fā)生器81888881112048K256k=2048/82048K256k20488PCM的串并變換示意TS0TS1ABCD0D1D2D3D4D5D6D73、各參考點的波形ATS0D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7HW0HW1HW7BTS0CTS0D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7D0D1D2D3D4D5D6D7……….……….HW0HW1HW7串并變換波形至話音存儲器ts8…….ts1ts0D0D1D2D3D4D5D6D73.5.2-3、空間(S)接線器

兩部分組成:電子節(jié)點距陣、控制存儲器1.空間(S)接線器的結構圖3-22所示為一個輸入/輸出端各有8條HW線的S接線器,其中8?×?8開關矩陣由高速電子開關組成,開關的閉合受8個控制存儲器(CM)的控制。

圖3-22空間(S)接線器的結構

3.5.2-3、空間(S)接線器

2.S接線器的工作方式

每一個控制存儲器(CM)控制同號輸出端的所有交叉接點,叫做輸出控制;每一個控制存儲器(CM)控制同號輸入端的所有交叉接點,叫做輸入控制。S接線器的工作方式(a)輸出控制方式;(b)輸入控制方式

3.5.2-3、空間(S)接線器

1)控制輸出2)控制輸入表3S接線器的工作方式比較S接線器的工作方式(a)輸出控制方式;(b)輸入控制方式

其交換過程分兩步進行:第一步,CPU根據路由選擇結果,在CM的相應單元內寫入輸入(出)線序號;第二步,在CP控制下,按時隙順序讀出CM相應單元的內容,控制輸入線與輸出線間的交叉接點的閉合。

針對S接線器的討論有以下幾點說明:

(1)S接線器按空間開關時分方式工作,矩陣中的交叉接點狀態(tài)每時隙更換一次,每次接通的時間是一個TS,即3.9?s。從這個意義上理解,S接線器雖是一種空分接線器,卻具有“時分”的含義。

(2)S接線器在每一時隙不允許矩陣中一行或一列同時有兩個以上的交叉接點閉合,否則會造成串話。

(3)矩陣中的每8條并行輸入線在任何時刻必須選相同的輸出線,因此可由同一個存儲單元控制。

舉例:內部時隙TS8時,AB,內部時隙TS24時,BA,CD

。

1)輸入控制2)輸出控制012012

TS8TS240824127TS8輸入控制方式AABBAABTS24BCDTS24CCTS240’1’2’0120’1’2’

TS8TS240824127TS8輸出控制方式AABBAABTS24BCDTS24CCTS240’1’2’小結:電子節(jié)點距陣----順序寫入、控制輸出(在內部某時隙,哪些接點接通受控制)控制存儲器----(CPU)控制寫入,順序讀出。控制存儲器對電子接點矩陣的控制稱為S接線器的控制方式:1)控制輸入線,2)控制輸出線?!?/p>

3.5.3串并、并串變換電路的組成和工作原理P393.5.3-1、時鐘、定時脈沖和位脈沖時鐘:CP,周期488ns,脈沖寬度244ns。定時脈沖:其脈沖寬度依次是其上一個的2倍寬。如A0脈沖是CP脈沖的2倍寬,A1是A0的2倍,等等。寫入地址:A0~A7的不同組合共有256種,0~255,對應了話音存儲器的單元地址(個數),剛好也對應寫入該單元時的ts?。所以使用A0~A7的不同組合形成寫入地址。脈沖寬度為488ns。1010101010101010101000110011001100110011000011110000111100000000000011111111000000000000000000001111

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ts0ts1ts2ts3ts4

…….ts255CPA0A1A2A3A4A5A6A7TD0=A2A1A0TD1=A2A1A0TD2=A2A1A0定時脈沖位脈沖A7A6A5A4A3A2A1A0

A7A6A5A4A3A2A1A0

(形成地址)3.5.3-2、串并變換電路移位寄存器移位寄存器鎖存器鎖存器HW0HW7............D0D7T話音存儲器BA8-1(D0)8-1(D7)D0D0D7D7D7D7D0D0CPCPCP∧TD7......入線選則C上圖是將串行碼變換成并行碼并完成復用的數字電路。圖中包含了8套移位寄存器、8套鎖存器和8套8選1電子選擇器。

(1)移位寄存器。移位寄存器采用8位串行輸入并行輸出的工作方式,它在位脈沖的控制下,將每個時隙中的8位串行碼依次移入寄存器。

(2)鎖存器。因為移位寄存器輸出端D0~D78位碼不是同時出現的,而是在位脈沖(TD0~TD7)控制下一位一位出現的,所以要加一個鎖存器,它將移位寄存器中的數據移入并鎖存,使8位碼從鎖存器輸出的同時并行輸出。

8位并行碼送入鎖存器的時機為在8位碼中最后一位碼的控制脈沖TD7到來時及CP的后半周期。

(3)?8選1電子選擇器。8選1電子選擇器的功能是把每條HW的8位并行碼按一定次序進行排列、合并后輸出送至話音存儲器。

3.5.3-3、并串變換電路移位寄存器移位寄存器鎖存器0鎖存器7HW0HW7D0D7自T話音存儲器.........TD0∧CPTD7∧CPTD0∧CPCP至S8x8輸入端HW1HW0ts1ts0CBAD0D7...上圖是將并行碼變換成串行碼并完成分路的數字電路,圖中包含了8套鎖存器和8套移位寄存器。

(1)鎖存器。8套鎖存器分別在位脈沖TD0~TD7控制下,接收來自8條HW線的D0~D78位并行碼,如:

TD0∧CP=?1時,將HW0的D0~D7寫入鎖存器0;

TD1∧?CP=?1時,將HW1的D0~D7寫入鎖存器1;

TD7∧?CP=?1時,將HW7的D0~D7寫入鎖存器7。

(2)移位寄存器。在下一個時隙的位脈沖TD0到來即TD0∧CP?=?1時,8個移位寄存器的置位端S都為“1”,表示可將8個鎖存器中的D0~D78位并行碼同時置入8個移位寄存器中。當TD0≠1時,置位端S為“0”,使移位寄存器不置位,只移位。8個移位寄存器便同時在位脈沖的控制下將8位碼按串行順序一位一位送出,直到下一時隙的TD0?=?1再出現時,移位寄存器再置位一次,即將下一個8位并行碼置入移位寄存器中。如此循環(huán)下去,就完成了P/S變換。通過上述對時間(T)接線器的研究,我們已經知道話音存儲器的讀/寫速率與輸入信道數成正比,這使得T接線器容量的增大受到了存儲器讀/寫速度的限制。當輸入T接線器的路數超過單個T接線器所能接受的限度時,必須使用多個T接線器組成的交換網絡。

§

3.5.4T接線器的組成和工作原理3.5.4-1T話音存儲器---順序寫入,控制輸出

SM的數字電路實現原理如圖3-27所示,該電路由存儲器RAM、寫入與門、讀出與門、或門、反相器等讀/寫控制電路組成。該電路是按輸出控制方式設計的。

§

3.5.4T接線器的組成和工作原理3.5.4-1T話音存儲器---順序寫入,控制輸出話音存儲器(RAM)+++A0A7B7….B0來自T控制存儲器......A0A7寫入讀出定時脈沖(形成寫入地址)DO7……..DO0DI7……..DI0輸入數據(來自串并的輸出)(至并串的輸入)輸出數據R/W當CM無輸出時,B0~B7全為“0”,或門輸出為0,此時RAM的R/?=?0,RAM處于寫狀態(tài)?!白x出控制”為0,關閉讀出地址B0~B7的與門;“寫入控制”為1,打開寫入地址A0~A7的與門。根據定時脈沖A0~A7組合的256個地址,在位脈沖TD0~TD7控制下按順序將D0~D78位并行碼(話音信號)寫入到相應的RAM單元中。當CM有輸出時,B0~B7不全為“0”,此時RAM的R/?=?1,RAM處于讀狀態(tài)?!皩懭肟刂啤睘?,關閉寫入地址A0~A7的與門;“讀出控制”為1,打開讀出地址B0~B7的與門。按照CM提供的B0~B7組合的256個地址,從相應的SM單元讀出數據D0~D7。

BW0B7…….B03.5.4-2T控制存儲器控制存儲器(RAM)鎖存器鎖存器比較A0A0A7A7...定時脈沖(形成讀出地址)CPBW7AW0AW7DBAB來自CPUR/WDataBusAddressBus寫命令至T話音存儲器控制存儲器的數字電路實現原理如圖3-28所示,該電路由存儲器RAM、反相器、比較器、鎖存器等組成。

CPU根據用戶要求,通過數據總線(DB)和地址總線(AB)向CM發(fā)送:①

寫入數據BW0~BW7(SM的地址);②

寫入地址AW0~AW7(CM的地址)。

SM的地址寫入CM的時機(寫入條件)是:①

CPU發(fā)出寫命令脈沖;②

定時脈沖A0~A7所指定的地址與CPU送來的AW0~AW7地址一致(同步);③

CP的前半周(CP?=?1)。

§

3.5.5S接線器的組成和工作原理3.5.5-18x8交叉點矩陣HW0…HW7自T并串輸出端8-1(0)8-1(1)8-1(7)...選通選通選通B0B1B2B0B1B2B0B1B2來自控存0來自控存1來自控存7...HW’0HW’1HW’7至下級T并串輸入端

S接線器的交叉接點矩陣由若干電子選擇器芯片組成,如圖3-29所示即為一個8?×?8電子交叉接點矩陣,它由8片8選1電子選擇器芯片構成。

3.5.5-2S控制存儲器BW0B2B1B0控制存儲器(RAM)鎖存器鎖存器比較A0A0A7A7...定時脈沖(形成讀出地址)CPBW1BW2AW0AW7自CPUR/W寫命令選通B0B1B2至交叉點矩陣選通

S接線器控制存儲器的數字電路由RAM、鎖存器、比較器和與非門組成,如圖3-30所示。

3.5.6-1三級交換網絡數字交換網絡需要交換的話路數可達幾萬條,甚至更多,這就需要T、S接線器組成多級交換網絡來實現。1)TST2)STS(自學)1)TST三級交換網絡:已知條件:發(fā)端TS收端T

輸出控制輸入控制輸入控制用戶A,HW1,TS2

用戶B,HW3,TS31AB,內部時隙為TS71)先看AB2)再看BA內部時隙(路由)計算,反相法:即兩個通話方向所使用的內部時隙相差半幀。

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