DE1001355B - Device for pulse stretching without influencing the amplitude in multi-channel systems - Google Patents

Device for pulse stretching without influencing the amplitude in multi-channel systems

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DE1001355B
DE1001355B DET8274A DET0008274A DE1001355B DE 1001355 B DE1001355 B DE 1001355B DE T8274 A DET8274 A DE T8274A DE T0008274 A DET0008274 A DE T0008274A DE 1001355 B DE1001355 B DE 1001355B
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Knut Stig Torbjoern Jansson
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Electrotherapy Devices (AREA)

Description

Bei Mehrkanalverbindungsanordnungen sind bereits verschiedene Anordnungen bekannt, bei denen die verschiedenen Kanäle mittels Zeitteilung und Impulsmodulation übertragen werden. Der für die verschiedenen Kanäle verwendete gemeinsame Übertragungsweg kann eine drahtlose Verbindung oder eine Leitung sein, z. B. ein Koaxialkabel od. dgl. Er überträgt abwechselnd die zu den verschiedenen Kanälen gehörenden Impulse, deren Modulation die Augenblickswerte der Zeichen anzeigt, die von den verschiedenen Kanälen übertragen werden sollen. Die Einrichtungen, die an den Endapparaten der Zeitteil-Multiplexanlagen zum Zusammenbringen oder Verteilen der verschiedenen Kanäle in zeitlicher Aufeinanderfolge erforderlich sind, können in zwei oder mehr Stufen bei der Anlage für viele Kanäle geteilt werden. Bei einer Anlage für z. B. 200 Kanäle können diese in der ersten Stufe in 20 Gruppen geteilt werden, wobei jede Gruppe aus zehn Kanälen besteht, so daß die erste Stufe die Kanäle 1, 21, 41 ... 181, die zweite Gruppe die Kanäle 2, 22, 42 ... 182 usw. umfaßt. In der zweiten Stufe werden die Impulse der Gruppen auf ihre Kanäle verteilt. Die Impulse an dem gemeinsamen Verbindungsweg müssen in solchen Anlagen möglichst kurz sein. Falls 10 000 Impulse pro Sekunde für jeden Kanal erforderlich und 200 Kanäle vorhanden sind, beträgt die größte Dauer jedes Impulses 0,5 Mikrosekunden. Andererseits ist es erwünscht, Impulse größerer Dauer an den einzelnen Vorrichtungen jedes Kanals zu erhalten, um diese Vorrichtungen möglichst einfach gestalten zu können. Wenn amplitudenmodulierte Kanalimpulsfolgen gleichgerichtet werden, wird die Niederfrequenzleistung einer Kanalimpulsfolge gewöhnlich ausgesiebt. Durch Entwicklung in Fourierreihen kann diese Leistung als proportional zum Quadrat der Dauer der Kanalimpulse dargestellt werden. Falls die Dauer jedes Kanalimpulses klein ist, z. B. weniger als 0,5 Mikrosekunden wie in dem vorstehenden Beispiel, wird eine außerordentlich kleine Niederfrequenzausgangsleistung von den Kanaldemodulatoren erhalten, so daß in dem darauffolgenden Kanalverstärker eine ziemlich hohe Verstärkung erforderlich ist.In multi-channel connection arrangements, various arrangements are already known in which the different channels by means of time division and pulse modulation. The one for the different Channels used common transmission path can be a wireless connection or a wire be e.g. B. od a coaxial cable. Like. It alternately transmits to the different channels associated pulses, the modulation of which indicates the instantaneous values of the characters used by the various Channels are to be transmitted. The devices connected to the terminal sets of the time division multiplex systems for bringing together or distributing the various channels in chronological order required can be divided into two or more stages in the plant for many channels will. In a system for z. B. 200 channels, these can be divided into 20 groups in the first stage each group consists of ten channels, so that the first stage is channels 1, 21, 41 ... 181, the second group comprises channels 2, 22, 42 ... 182 and so on. In the second stage, the impulses are the Groups distributed across their channels. The impulses on the common connection path must be in such systems be as short as possible. If 10,000 pulses per second are required for each channel and 200 channels are present, the largest duration of each pulse is 0.5 microseconds. On the other hand, it is desirable To receive pulses of greater duration on the individual devices of each channel in order to achieve them To be able to make devices as simple as possible. When amplitude-modulated channel pulse trains are rectified, the low frequency power of a channel pulse train is usually filtered out. By developing in Fourier series, this power can be expressed as proportional to the square of the Duration of the channel impulses are shown. If the duration of each channel pulse is small, e.g. B. less than 0.5 microseconds as in the above example becomes an extremely small low frequency output received from the channel demodulators, so that in the subsequent channel amplifier a fairly high gain is required.

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Impulsdehnung ohne Amplitudenbeeinflussung bei Mehrkanalanlagen, die mit Zeitteilung und Impulsamplitudenmodulation arbeiten, wobei das Empfangsende mit in Reihe geschalteten Verteilungsanordnungen in wenigstens zwei Stufen versehen ist, um die verschiedenen Kanäle in ineinanderverschachtelten Gruppen von zeitlich aufeinanderfolgenden Impulsen zu trennen, und ist hauptsächlich dadurch gekennzeichnet, daß für die Kanalimpulsgruppen je eine Dehnungsanordmmg zwischen den Verteilungsstufen eingefügt ist.The invention relates to a device for pulse stretching without influencing the amplitude in multi-channel systems, which work with time division and pulse amplitude modulation, with the receiving end is provided with distribution assemblies connected in series in at least two stages to the various Separate channels in nested groups of consecutive pulses and is mainly characterized in that one Dehnungsanordmmg each for the channel pulse groups inserted between the distribution levels.

Einrichtung zur ImpulsdehnungDevice for pulse stretching

ohne Amplitudenbeeinflussungwithout influencing the amplitude

bei Mehrkanalanlagenin multi-channel systems

Anmelder:Applicant:

Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Stockholm
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Stockholm

Vertreter: Dr.-Ing. H. Ruschke, Berlin-Friedenau,Representative: Dr.-Ing. H. Ruschke, Berlin-Friedenau,

und Dipl.-Ing. K. Grentzenberg, München 13,and Dipl.-Ing. K. Grentzenberg, Munich 13,

Ainmillerstr. 26, PatentanwälteAinmillerstr. 26, patent attorneys

Knut Stig Torbjörn Jansson, Stockholm,
ist als Erfinder genannt worden
Knut Stig Torbjörn Jansson, Stockholm,
has been named as the inventor

Es ist hierbei früher bekannt gewesen, die Dehnungsanordnungen hinter der letzten Verteilungsstufe in jeder einzelnen Kanalausrüstung einzufügen. Der Vorteil der vorliegenden Anordnung im Vergleich zur obengenannten Schaltung ist, daß die Dehnung vor der letzten Verteilungsstufe stattfindet und daß die Dehnungsanordnung gemeinsam für mehrere Kanalimpulsserien sind, was eine Vereinfachung der Vorrichtung und eine Ersparung der Komponente bedeutet. It was previously known here, the expansion arrangements behind the last distribution stage to be inserted in each individual duct equipment. The advantage of the present arrangement in comparison to the above circuit is that the expansion takes place before the last distribution stage and that the expansion arrangement are common for several channel pulse series, which simplifies the Means device and a saving of the component.

In dem vorher erwähnten Beispiel kann die Dauer der Kanalimpulse nach der ersten Teilung in 20 Gruppen auf das 20fache vergrößert werden. Falls die Kanalimpulse amplitudenmoduliert sind, liefert jeder Kanaldemodulator eine Ausgangsleistung, die 20 · 20 = 400mal größer ist, als wenn die Impulse nicht gedehnt worden sind.In the aforementioned example, the duration of the channel pulses after the first division can be in 20 groups can be enlarged 20 times. If the channel pulses are amplitude modulated, supplies each channel demodulator has an output power that is 20 * 20 = 400 times greater than when the pulses have not been stretched.

Die Erfindung wird im Zusammenhang mit der Zeichnung genauer beschrieben. Es zeigtThe invention is described in more detail in connection with the drawing. It shows

Fig. 1 verschiedene Wellenformen zur Veranechaulichung des Prinzips der Erfindung,Fig. 1 shows various waveforms for illustration the principle of invention,

Fig. 2 ein Schaltbild einer Anordnung nach der Erfindung undFig. 2 is a circuit diagram of an arrangement according to the invention and

Fig. 3 bis 5 verschiedene Ausführungsformen einer Einrichtung zur Vergrößerung der Dauer von amplitudenmodulierten Impulsen.3 to 5 different embodiments of a device for increasing the duration of amplitude-modulated Impulses.

Fig. 1 zeigt einige verschiedene Wellenformen, mit deren Hilfe das Erfindungsprinzip veranschaulicht wird. Die Erfindung bietet die größten Vorteile, wennFig. 1 shows a few different waveforms by means of which the principle of the invention is illustrated will. The invention offers the greatest advantages when

609 767/311609 767/311

sie in einer Anlage für eine sehr große Anzahl von Kanälen angewandt wird. Zur Vereinfachung sind aber in Fig. 1 nur sieben Kanäle angenommen worden. In der Fig. 1 a sind mit 1, 2, 3 usw. die Kanalimpulse bezeichnet, die zu dem ersten, zweiten, dritten usw. Kanal gehören. Der mit der Bezugsziffer 8 bezeichnete Impuls ist ein Synchronisierimpuls und unterscheidet sich in gewisser Weise von den Kanalimpulsen, so daß die Kanalimpulsverteilungsanordnungenit is used in a system for a very large number of channels. For the sake of simplicity but in Fig. 1 only seven channels have been assumed. In FIG. 1 a, 1, 2, 3, etc. are the channel pulses that belong to the first, second, third, etc. channel. The designated with the reference number 8 Pulse is a synchronization pulse and differs in some ways from the channel pulses, so that the channel pulse distribution arrangements

Kanäle groß ist, wird eine beträchtliche Verminderung der Röhrenzahl erhalten, da die Einrichtungen zur Impulsdehnung einer größeren Kanalanzahl als zwei, z. B. zehn, gemeinsam dienen können.Channels is large, a considerable reduction in the number of tubes is obtained as the facilities for pulse stretching of a larger number of channels than two, e.g. B. ten, can serve together.

Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform einer Einrichtung zur Impulsdehnung, d. h., eine der Einrichtungen 36 bis 39. Die Leitung 32 in Fig. 2 entspricht dem Punkt 32 in Fig. 3, an den amplitudenmodulierte, zu den verschiedenene Kanälen gehörende Impulse, z. B.Fig. 3 shows an embodiment of a device for pulse stretching, i. i.e., one of the institutions 36 to 39. The line 32 in FIG. 2 corresponds to the point 32 in FIG. 3, to the amplitude-modulated impulses belonging to the different channels, e.g. B.

des Empfangsendes zur Verteilung der Kanalimpulse io die Impulsfolge nach Fig. 1 b, angelegt werden. Die an ihre Kanaldemodulatoren synchronisiert werden Leitung 40 in Fig. 2 entspricht dem Punkt 40 in können. Die Art und Weise, in der sich der Syn- Fig. 3, an dem amplitudenmodulierte gedehnte Imchronisierimpuls von den Kanalimpulsen unter- pulse, z. B. die Impulse nach Fig. 1 d, erhalten werscheidet, und die Konstruktion der Synchronisier- den. Der Punkt 32 ist über einen Kondensator 60 mit anordnung am Empfangsende werden nicht beschrie- 15 dem Steuergitter einer Röhre 61 verbunden, deren ben, der sie für die Beschreibung des Erfindungs- Anode direkt an eine Anodenspannung angeschlossen Prinzips ohne Bedeutung sind. Nach einer Impuls- ist, die mit + (Plus) bezeichnet ist. Die Kathode der Wiederholungsperiode wiederholt sich der Vorgang, so Röhre 61 ist über einen Widerstand 62 bei 63 geerdet, daß der mit la bezeichnete Impuls zu dem ersten während das Steuergitter der Röhre über einen Kanal wie der Impuls 1, der mit 2a bezeichnete Impuls 20 Widerstand 64 an einer negativen Vorspannung liegt, zu dem zweiten Kanal wie der Impuls 2 usw. gehört die mit — (Minus) bezeichnet ist. Die Anode einer und der Impuls 8° ein Synchronisierimpuls ist wie der Diode 65 ist auch mit der Kathode der Röhre verbun-Impuls 8. Die Impulsfolge gemäß Fig. 1 a wird von den, wobei die Kathode dieser Diode an den Punkt 40 einem Punkt 30 in Fig. 2 an eine Einrichtung 31 ge- geschaltet ist. Der Punkt 40 ist über einen Kondenlegt, welche die Impulse auf vier verschiedene Lei- 25 sator 66 geerdet, dem eine Diode 67 parallel geschaltet tungen 32, 33, 34 und 35 in solcher Weise verteilt, ist, deren Anode geerdet und deren Kathode mit dem daß die Impulse des ersten und fünften Kanals an die Punkt 40 verbunden ist. Der Punkt 40 ist außerdem Leitung 32, die Impulse des zweiten und sechsten an die Anode einer Diode 68 geschaltet, deren Kathode Kanals an die Leitung 33 usw. gelegt werden. Die mit der Kathode einer Elektronenröhre 69 verbunden Fig. Ib zeigt die Impulse an der Leitung 32 und die 30 ist. Die Anode der Röhre 69 liegt direkt an + (Plus), Fig. 1 c die Impulse an der Leitung 33. Die Vor- wogegen die Kathode der Röhre über einen Widerrichtungen 36 bis 39 vergrößern die Dauer der ampli- stand 70 an — (Minus) angeschlossen ist. Ein Widertudemnodulierten Impulse, die an die Einrichtung von stand 71 ist zwischen die Kathode und das Steuerden entsprechend zugeordneten Leitungisn 32 bis 35 gitter der Röhre 69 geschaltet, das außerdem über angelegt werden. Die gedehnten Impulse haben die 35 einen Kondensator 72 mit einem Punkt 73 vergleichen Amplituden wie die entsprechenden ampli- bunden ist.of the receiving end to distribute the channel pulses io the pulse train of FIG. 1 b, are applied. The line 40 in FIG. 2 that is synchronized to its channel demodulators corresponds to point 40 in FIG. The manner in which the syn- B. the pulses according to Fig. 1 d, received differs, and the construction of the synchronizer. The point 32 is connected to the control grid of a tube 61 via a capacitor 60 with an arrangement at the receiving end. After an impulse is, which is denoted by + (plus). The cathode of the repetition period repeats the process, so tube 61 is grounded through a resistor 62 at 63, that the pulse labeled l a to the first while the control grid of the tube via a channel like the pulse 1, the pulse labeled 2 a 20 resistor 64 is at a negative bias voltage, to the second channel like the pulse 2 etc. belongs which is designated with - (minus). The anode of one and the pulse 8 ° a synchronizing pulse, like the diode 65, is also connected to the cathode of the tube-pulse 8. The pulse sequence according to FIG is connected to a device 31 in FIG. The point 40 is placed over a condenser which is grounded to four different conductors 66, to which a diode 67 is connected in parallel lines 32, 33, 34 and 35 distributed in such a way, whose anode is grounded and whose cathode is connected to the that the pulses of the first and fifth channels are connected to point 40. Point 40 is also line 32, the pulses of the second and sixth are connected to the anode of a diode 68, the cathode channel of which is connected to line 33 and so on. Fig. 1b connected to the cathode of an electron tube 69 shows the pulses on line 32 and which is 30. The anode of the tube 69 is directly on + (plus), FIG. 1c the pulses on the line 33. The forward movement of the cathode of the tube via a counter-device 36 to 39 increases the duration of the amplitude 70 on - (minus ) connected. A further modulated pulse, which is sent to the device from stand 71, is connected between the cathode and the control of the correspondingly assigned lines 32 to 35 grid of the tube 69, which are also applied via. The stretched pulses have amplitudes that compare 35 a capacitor 72 with a point 73, as is the corresponding amplitude.

tudenmodulierten Anfangsimpulse. Das Verfahren zur Die Einrichtung arbeitet in der folgenden Weise:tude-modulated initial impulses. The procedure for setting up works in the following way:

Erzielung einer solchen Impulsdehnung wird im wei- Positive amplitudenmodulierte Impulse werden von teren Verlauf der Beschreibung dargelegt. Die Fig. 1 d dem Punkt 32 an das Steuergitter der Röhre 61 anzeigt die gedehnten Impulse, die an der Leitung 40 40 gelegt und bewirken einen Kathodenstrom in der hinter der Impulsdehnungseinrichtung 36 auftreten. Röhre 61, die normalerweise gesperrt ist. Ein Impuls, und die Fig. 1 e zeigt die gedehnten Impulse, die an der an der Kathode der Röhre 61 erhalten wird, beder Leitung 41 hinter der Impulsdehnungseinrichtung wirkt, daß die Diode 65 leitend wird und den Konden-37 verfügbar sind. Die Impulse gemäß Fig. 1 d werden sator 66 auf dieselbe Spannung wie die Amplitude durch die Einrichtung 44 in solcher Weise verteilt, 45 des Impulses aufladet. Während dieser Aufladung daß die Impulse 11, lla usw. an den Punkt 51 gelegt sind die Dioden 67 und 68 nichtleitend, und zwar die werden, während die Impulse 15, 15ß usw. dem Punkt letztgenannte deshalb, weil die Röhre 69 normaler-55 zugeführt werden. Die Impulse gemäß Fig. 1 e wer- weise von einem solchen großen Strom durchflossen den in derselben Weise durch die Einrichtung 45 ver- wird, daß ihre Kathode ein höheres Potential als die teilt, so daß die Impulse 12, 12° usw. an den Punkt 50 maximale Amplitude der amplitudenmodulierten Im-52 gelegt werden, während die Impulse 16, 16a usw. pulse hat. Wenn der angelegte Impuls verschwindet, an den Punkt 56 gelangen. An jedem der Punkte 51 sperrt die Diode 65 wieder, so daß die Ladung des bis 57 werden auf diese Weise amplitudenmodulierte Kondensators 66 fast ungeändert bleibt. Nach einem gedehnte Impulse erhalten, wobei die Impulse an Zeitraum, der gleich der gewünschten Dauer ist, auf einem der Punkte zu ein und demselben Kanal ge- 55 welche die amplitudenmodulierten Impulse gedehnt hören. Mit jedem der genannten Punkte ist in geeig- werden sollen, wird ein negativer Impuls an dem neter Weise ein Demodulator oder einfach ein Tief- Punkt 73 angelegt. Der Kathodenstrom der Röhre 69 paßfilter zum Aussieben der Niederfrequenzausgangs- wird nun gesperrt, so daß sich das Kathodenpotential leistung der Kanalimpulsfolge verbunden. Da die der Röhre vermindert und dadurch die Diode 68 amplitudenmodulierten Impulse, die an die Punkte 51 60 leitend wird. Der Kondensator 66 wird nun in Rich-Achieving such a pulse stretching is in the positive amplitude-modulated pulses are presented by direct course of the description. FIG. 1 d at point 32 on the control grid of tube 61 shows the stretched pulses which are applied to line 40 and cause a cathode current in which occurs behind pulse stretching device 36. Tube 61, which is normally blocked. One pulse, and FIG. 1e shows the expanded pulses which are obtained at the cathode of the tube 61, the line 41 after the pulse stretching device acts to make the diode 65 conductive and to make the condensers 37 available. The pulses according to FIG. 1 d are sator 66 distributed to the same voltage as the amplitude by the device 44 in such a way that 45 of the pulse is charged. During this charging that the pulses 11, 11 a etc. are applied to the point 51, the diodes 67 and 68 are nonconductive, and indeed they become, while the pulses 15, 15 ß etc. the point last-named because the tube 69 is normal- 55 are fed. The pulses according to FIG. 1e are traversed by such a large current that is passed through the device 45 in the same way that its cathode shares a higher potential than that, so that the pulses 12, 12 °, etc. at the Point 50 maximum amplitude of the amplitude-modulated Im-52 are placed, while the pulses 16, 16 a , etc. has pulses. When the applied pulse disappears, get to point 56. At each of the points 51 the diode 65 blocks again, so that the charge of the capacitor 66, which is amplitude-modulated in this way up to 57, remains almost unchanged. After a stretched pulse is obtained, the pulses of a period of time equal to the desired duration on one of the points on one and the same channel which hear the stretched amplitude-modulated pulses. With each of the points mentioned, a negative pulse is to be applied to the appropriate demodulator or simply a low point 73. The cathode current of the tube 69 pass filter for sieving out the low frequency output is now blocked, so that the cathode potential is connected to the power of the channel pulse train. Because that of the tube is reduced and thereby the diode 68 amplitude-modulated pulses, which at the points 51 60 becomes conductive. The capacitor 66 is now in direction

bis 57 gelegt werden, eine ziemlich lange Dauer
haben, ist die Niederfrequenzausgangsleistung so
groß, daß wenigstens eine Verstärkerstufe für jeden
Kanal im Vergleich mit dem Fall eingespart werden
until 57, quite a long duration
have, the low frequency output power is like this
great that at least one amplifier stage for each
Channel can be saved in comparison with the case

tung eines negativen Wertes durch die Diode 68 und
den Widerstand 70 hindurch entladen. Wenn die Spannung parallel zu dem Kondensator den Wert Null erreicht, wird die Diode 67 leitend, so daß diese Span
processing of a negative value through the diode 68 and
discharge resistor 70 through. When the voltage across the capacitor reaches the value zero, the diode 67 becomes conductive, so that this span

kann, wenn die Dauer der amplitudenmodulierten 05 rmng auf dem Wert Null bleibt, sogar nachdem der Impulse nicht vergrößert worden ist. Andererseits an den Punkt 73 angelegte Impuls aufgehört hat, werden Sondereinrichtungen zur Impulsdehnung hin- wobei dann die Diode 68 sperrt. Falls die amplitudenzugefügt, so1 daß keine merkliche Verminderung der modulierten Impulse, die an den Punkt 32 gelegt wer-Röhrenzahl erhalten werden kann, falls die Anzahl den, Impulse gemäß Fig. 1 b und die an den Punkt 73 der Kanäle nur sieben beträgt. Wenn die Anzahl der 7° angelegten Impulse Impulse gemäß Fig. 1 f sind, be-can if the duration of the amplitude-modulated 05 rmng remains at the value zero, even after the pulse has not been increased. On the other hand, the pulse applied to point 73 has ceased, special devices are used for pulse stretching, with diode 68 then blocking. If the amplitudes are added, so 1 that no noticeable reduction in the modulated pulses applied to point 32 can be obtained if the number of pulses shown in Fig. 1b and that at point 73 of the channels is only seven. If the number of 7 ° applied pulses are pulses according to Fig. 1 f, then

stehen die gedehnten amplitudenmodulierten Impulse, die an dem Punkt 40 erhalten werden, aus Impulsen gemäß Fig. 1 d. Der Impuls 11 in Fig. 1 d beispielsweise beginnt zu demselben Zeitpunkt wie der Impuls 1 in Fig. 1 b und hört zu demselben Zeitpunkt auf wie der Impuls 21 in Fig. 1 f. In derselben Weise wird die Impulsfolge nach Fig. 1 e am Punkt 40 erhalten, falls die Impulsfolge gemäß Fig. 10 am Punkt 32 und die Impulsfolge nach Fig. 1 g am Punkt 73 angelegt wird.the stretched amplitude modulated pulses obtained at point 40 are made up of pulses according to FIG. 1 d. The pulse 11 in Fig. 1d, for example, begins at the same point in time as the pulse 1 in Fig. 1b and stops at the same point in time as the pulse 21 in Fig. 1f. In the same way the pulse train of FIG. 1e is obtained at point 40 if the pulse train of FIG. 10 is obtained at point 32 and the pulse train of FIG. 1 g is applied at point 73.

Fig. 4 zeigt eine andere Ausführungsform einer Impulsdehnungseinrichtung. Der Punkt 32, an den. amplitudenmodulierte Impulsfolgen angelegt werden, ist über einen Kondensator 60 mit dem Steuergitter einer Elektronenröhre 61 verbunden. Die Kathode dieser Röhre ist direkt an Erde 63 angeschlossen, während das Steuergitter über einen Widerstand 64 an einer Vorspannung mit negativer Polarität liegt, die mit — (Minus) bezeichnet ist. Die Anode der Elektronenröhre ist über einen Kondensator 66 an eine positive Vorspannung 74 angeschlossen. Dem Kondensator 66 ist eine Diode 67 parallel geschaltet, deren Anode mit der Anode der Elektronenröhre 61 verbunden ist. Die Kathode dieser Diode ist an den Punkt 74 geschaltet. Die Anode der Elektronenröhre ist außerdem an die Kathode einer Diode 68 geschaltet, deren Anode an dem einen Ende der Sekundärwicklung 75 eines Impulsübertragers liegt. Das andere Ende der Sekundärwicklung ist mit einer anderen Vorspannung 75 verbunden. Die Primärwicklung des Übertragers ist mit 73 bezeichnet.Fig. 4 shows another embodiment of a pulse stretching device. The point 32 to which. amplitude modulated pulse trains are applied is via a capacitor 60 to the control grid an electron tube 61 is connected. The cathode of this tube is connected directly to earth 63, while the control grid is biased with negative polarity through a resistor 64, which is marked with - (minus). The anode of the electron tube is on via a capacitor 66 a positive bias 74 is connected. A diode 67 is connected in parallel to the capacitor 66, the anode of which is connected to the anode of the electron tube 61. The cathode of this diode is on the Point 74 switched. The anode of the electron tube is also connected to the cathode of a diode 68, the anode of which is at one end of the secondary winding 75 of a pulse transmitter. The other The end of the secondary winding is connected to another bias voltage 75. The primary winding of the Transformer is denoted by 73.

Die Einrichtung arbeitet in folgender Weise: Die positiven amplitudenmodulierten Impulse, die an den Punkt 32 angelegt werden, bewirken einen Kathodenstrom in der Röhre 61, die normalerweise gesperrt ist. Ein an der Anode der Elektronenröhre 61 erhaltener negativer amplitudenmodulierter Impuls ladet den Kondensator 66 auf. Die Dioden 67 und 68 werden dann undurchlässig, und zwar die letztgenannte Diode, weil das Potential der Vorspannung 74 um wenigstens soviel höher als das Potential der Vorspannung 75 ist, wie der maximalen Amplitude der amplitudenmodulierten Impulse entspricht, die an der Anode der Elektronenröhre 61 erhalten werden. Die Ladung des Kondensators 66 bleibt dann fast ungeändert, bis ein Impuls an die Primärwicklung 73 des Impulsübertragers gelegt wird. Dieser Impuls hat eine solche Polarität und Größe der Amplitude, daß er Durchlässigkeit der Diode 68 bewirkt. Der Kondensator 66 wird dann über die Diode 68 und die Sekundärwicklung des Impulsübertragers entladen. Wenn das Potential des Punktes 40 positiver zu werden sucht als das Potential des Punktes 74, wird die Diode 67 leitend, so daß die parallel zu dem Kondensator 66 liegende Spannung sogar dann auf dem Wert Null bleibt, nachdem der an die Primärwicklung des Impulsübertragers angelegte Impuls aufgehört hat. Auf diese Weise werden amplitudenmodulierte gedehnte Impulse, z. B. gemäß Fig. 1 d, am Punkt 40 erhalten.The device works in the following way: The positive amplitude-modulated pulses that are sent to the Point 32 are applied, cause a cathodic current in the tube 61, which is normally blocked. A negative amplitude modulated pulse obtained at the anode of the electron tube 61 charges the Capacitor 66 on. The diodes 67 and 68 then become impermeable, namely the latter diode, because the potential of the bias 74 is at least as much higher than the potential of the bias 75 is how the maximum amplitude of the amplitude-modulated pulses corresponds to the anode of the Electron tube 61 can be obtained. The charge on capacitor 66 then remains almost unchanged until one Pulse is applied to the primary winding 73 of the pulse transformer. This impulse has one Polarity and magnitude of the amplitude that it causes the diode 68 to pass through. The capacitor 66 is then discharged through the diode 68 and the secondary winding of the pulse transformer. If that The potential of the point 40 seeks to become more positive than the potential of the point 74, the diode 67 becomes conductive, so that the voltage across the capacitor 66 even then has the value zero remains after the pulse applied to the primary winding of the pulse transformer has ceased. on in this way amplitude modulated stretched pulses, e.g. B. according to FIG. 1 d, obtained at point 40.

Fig. 5 zeigt schließlich eine weitere Ausführungsform einer Impulsdehnungseinrichtung. Positive amplitudenmodulierte Impulse, z. B. gemäß Fig. 1 b, werden zwischen den Punkt 32 und Erde 63 gelegt. Der Punkt 32 ist mit der Anode einer Diode 65 verbunden, deren Kathode am Punkt 40 liegt. Der Punkt 40 ist mit Erde 63 über einen Kondensator 66 sowie über zwei hintereinandergeschaltete Dioden 76 und 77 verbunden, deren Kathoden an den Punkt 78 angeschlossen sind, sowie über zwei andere in Reihe geschaltete Dioden 79 und 80, deren Anoden am Punkt 81 liegen. Die Punkte 78 und 81 sind miteinander über eine Reihenschaltung der beiden Widerstände 82 und 83 und die Sekundärwicklung 84 eines Impulsübertragers sowie auch über eine andere Reihenschaltung verbunden, die aus den Spulen 85 und 86 und einer Batterie 87 besteht. Die Batterie ist so gepolt, daß der Punkt 78 normalerweise positiv und der Punkt 81 negativ gegen Erde ist. Infolgedessen sind die Dioden 76, 77, 79 und 80 normalerweise nichtleitend. Die Primärwicklung des Impulsübertragers ist mit 73 bezeichnet.Finally, FIG. 5 shows a further embodiment of a pulse stretching device. Positive amplitude modulated pulses, e.g. B. according to FIG. 1 b, are placed between point 32 and earth 63. Point 32 is connected to the anode of a diode 65, the cathode of which is at point 40. The point 40 is connected to earth 63 via a capacitor 66 and via two diodes 76 and 77 connected in series connected, the cathodes of which are connected to point 78, and two others connected in series Diodes 79 and 80, the anodes of which are at point 81. Points 78 and 81 are with each other Via a series connection of the two resistors 82 and 83 and the secondary winding 84 of a pulse transformer and also connected via another series circuit consisting of coils 85 and 86 and a battery 87 exists. The polarity of the battery is such that point 78 is normally positive and the Point 81 is negative to earth. As a result, diodes 76, 77, 79 and 80 are normally non-conductive. The primary winding of the pulse transformer is denoted by 73.

Die Einrichtung arbeitet in folgender Weise: Ein positiver amplitudenmodulierter Impuls, der an den Punkt 32 angelegt wird, macht die Diode 65 leitend und ladet den Kondensator 66 auf eine Spannung, die gleich der Amplitude des Impulses ist. Wenn der Impuls verschwindet, wird die Diode 65 nichtleitend, und die parallel zu dem Kondensator liegende Spannung bleibt fast ungeändert, bis ein Impuls an die Primärwicklung 73 des Impülsübertragers gelegt wird. Dieser Impuls hat eine solche Polarität, daß er den Punkt 78 negativ und den Punkt 81 positiv gegen Erde macht. Die Dioden 76, 77, 79 und 80 sind nun leitend, wodurch der Kondensator 66 über diese Dioden sehr schnell entladen wird. Wenn der an die Primärwicklung 73 gelegte Impuls verschwindet, werden die Dioden 76, 77, 79 und 80 wiederum undurchlässig. Der Kondensator ist aber dann vollständig entladen und bleibt auch in diesem Zustand, bis der nächste Impuls zwischen den Punkt 32 und Erde gelegt wird. Auf diese Weise werden positive, gedehnte, amplitudenmodulierte Impulse, z. B. die Impulsfolge gemäß Fig. 1 d, an dem Punkt 40 erhalten. Die Einrichtung nach Fig. 5 ist auch zur Dehnung amplitudenmodulierter Impulse negativer Polarität direkt anwendbar, wenn die Richtung der Diode 65 umgekehrt wird.The device works in the following way: A positive amplitude modulated pulse applied to the Point 32 is applied, makes the diode 65 conductive and charges the capacitor 66 to a voltage that is equal to the amplitude of the pulse. When the pulse disappears, the diode 65 becomes non-conductive, and the voltage across the capacitor remains almost unchanged until a pulse is applied to the Primary winding 73 of the pulse transformer is placed. This impulse has such a polarity that it makes point 78 negative and point 81 positive to earth. Diodes 76, 77, 79 and 80 are now conductive, as a result of which the capacitor 66 is discharged very quickly via these diodes. When the Primary winding 73 applied pulse disappears, the diodes 76, 77, 79 and 80 are again impermeable. The capacitor is then completely discharged and remains in this state, until the next pulse is placed between point 32 and earth. In this way positive, stretched, amplitude modulated pulses, e.g. B. the pulse train of FIG. 1 d, at point 40 is obtained. The device of Figure 5 is also more negative for stretching amplitude modulated pulses Polarity directly applicable when the direction of diode 65 is reversed.

Falls Impulsstellungsmodulation, Impulsschlüsselmodulation od. dgl. auf dem Übertragungsweg angewandt wird, muß der Empfänger Anordnungen aufweisen, um die in solcher Weise modulierten Impulsfolgen in amplitudenmodulierte oder durch die Impulsdauer modulierte Impulsfolgen umzusetzen. Diese Anordnungen können vor der ersten Verteilungsstufe eingefügt und für alle Kanäle gemeinsam benutzt werden. Sie können auch zwischen die Verteilungsstufen geschaltet und gemeinsam für alle Kanäle einer Gruppe benutzt werden. In beiden Fällen können Einrichtungen zur Impulsdehnung in geeigneter Weise gemäß der Erfindung zwischen die Verteilungsstufen geschaltet werden, so daß die Impulse zu der zweiten Verteilungsstufe eine größere Dauer haben als die Impulse zu der ersten Verteilungsstufe.If pulse position modulation, pulse key modulation or the like is used on the transmission path is, the receiver must have arrangements for the pulse trains modulated in this way to convert into amplitude-modulated or by the pulse duration modulated pulse sequences. These arrangements can be inserted before the first distribution stage and common to all channels to be used. They can also be switched between the distribution levels and shared for all Channels of a group can be used. In both cases, devices for pulse stretching can be more appropriate Way according to the invention can be switched between the distribution stages, so that the pulses to the second distribution stage have a greater duration than the pulses to the first distribution stage.

Claims (1)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Einrichtung zur Impulsdehnung ohne Amplitudenbeeinflussung bei Mehrkanalanlagen, z. B. für Fernsprechkanäle, die mit Zeitteilung und Impulsamplitudenmodulation arbeiten, wobei das Empfangsende mit in Reihe geschalteten Verteilungsanordnungen in wenigstens zwei Stufen versehen ist, um die verschiedenen Kanäle in ineinanderverschachtelte Gruppen von zeitlich aufeinanderfolgenden Impulsen zu trennen, dadurch gekennzeichnet, daß für die Kanalimpulsgruppen je eine Dehnungsanordnung zwischen die Verteilungsstufen eingefügt ist.1. Device for pulse stretching without influencing the amplitude in multi-channel systems, z. B. for telephone channels that work with time division and pulse amplitude modulation, the Receiving end with distribution arrangements connected in series in at least two stages is provided to divide the various channels into nested groups of consecutive To separate pulses, characterized in that for the channel pulse groups there is an expansion arrangement between the distribution stages is inserted. 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Anordnung zur Impulsdehnung ein Energiespeicherelement, z. B. einen Kondensator, aufweist, welches durch jeden der amplitudenmodulierten Impulse aufgeladen und vollständig durch Impulse entladen wird, deren Zeitabstand von den amplitudenmodulierten Im-2. Device according to claim 1, characterized in that the arrangement for pulse stretching an energy storage element, e.g. B. a capacitor, which by each of the amplitude modulated pulses are charged and completely discharged by pulses whose Time interval from the amplitude-modulated im- pulsen gleich der gewünschten Dauer der amplitudenmodulierten gedehnten Impulse ist.pulse is equal to the desired duration of the amplitude-modulated stretched pulses. In Betracht gezogene Druckschriften: USA.-Patentschrift Nr. 2 627 553;
schweizerische Patentschrift Nr. 234 677; »Waveforms«, Mc. Graw Hill Book Co, S.
References considered: U.S. Patent No. 2,627,553;
Swiss Patent No. 234 677; "Waveforms," Mc. Graw Hill Book Co, S.
508.508 Hierzu 1 Blatt Zeichnungen1 sheet of drawings
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH234677A (en) * 1937-06-18 1944-10-15 Bell Telephone Mfg Process for the transmission of electrical signals and system for carrying out this process.
US2627553A (en) * 1946-11-21 1953-02-03 Gen Electric Multichannel signaling system

Patent Citations (2)

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