NO133735B - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
NO133735B
NO133735B NO1824/70A NO182470A NO133735B NO 133735 B NO133735 B NO 133735B NO 1824/70 A NO1824/70 A NO 1824/70A NO 182470 A NO182470 A NO 182470A NO 133735 B NO133735 B NO 133735B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
character
station
control unit
address
type
Prior art date
Application number
NO1824/70A
Other languages
Norwegian (no)
Other versions
NO133735C (en
Inventor
J L Picard
Original Assignee
Ibm
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 Ibm filed Critical Ibm
Publication of NO133735B publication Critical patent/NO133735B/no
Publication of NO133735C publication Critical patent/NO133735C/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/42Loop networks
    • H04L12/423Loop networks with centralised control, e.g. polling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte til overføring The invention relates to a method for transfer

av data mellom en styreenhet og et antall stasjoner som er forbundet med styreenheten ved en lukket sløyfe, hvor informa-sjonsoverføringen skjer bit for bit i en og samme retning. of data between a control unit and a number of stations which are connected to the control unit by a closed loop, where the information transfer takes place bit by bit in one and the same direction.

Utviklingen av forretningslivet.har nødvendiggjort The development of business life has made it necessary

at låne- eller forretningsforetagender har måttet utvikle sine egne nettverk for underavdelinger over hele landet, slik at that lending or business enterprises have had to develop their own networks for subdivisions across the country, so that

deres kunder lett kan foreta forretningstransaksjoner. Men med slike nettverk er det vanskelig å foreta de ønskede forretninger i en hvilken som helst av disse underavdelinger. Hvis således en kunde har konto i en underavdeling og hvis han ønsker å foreta en transaksjon fra en annen underavdeling-, må en funksjonær i den sistnevnte underavdeling måtte tre i kontakt med den første underavdeling fer å oppnå forskjellige opplysninger orr. kunden og som er nødvendige for transaksjonen. their customers can easily make business transactions. But with such networks it is difficult to do the desired business in any of these subdivisions. Thus, if a customer has an account in a subdivision and if he wishes to carry out a transaction from another subdivision, an official in the latter subdivision must contact the first subdivision to obtain different information or. the customer and which are necessary for the transaction.

Det er derfor nødvendig å binde et slikt nettverk It is therefore necessary to bind such a network

sammen ved hjelp av et hovedkontor hvor alle transaksjoner som -foretas av de forskjellige underavdelinger i hele landet, together by means of a head office where all transactions carried out by the various subdivisions throughout the country,

er sentralisert. 1 tilfelle av et nettverk f.eks. av banker er det nødvendig at kundene har sine bankkonti i hovedkontoret og at enhver kredit eller debit som foretas i en underavdeling automatisk sendes til hovedkontoret for å ajourføres på kun-dens konto før noen transaksjon kan foretas. is centralized. 1 case of a network e.g. of banks, it is necessary that the customers have their bank accounts in the head office and that any credit or debit made in a subdivision is automatically sent to the head office to be updated on the customer's account before any transaction can be made.

Hovedkontoret er vanligvis utstyrt med en eller flere computere som i det følgende skal kalles "styreenhetene", med meget stor kapasitet av plater eller bånd for registrering av innkommende informasjoner. Styreenheten står i forbindelse med underavdelingene gjennom telefonkabler ved hjelp av et modulerings-system som er i og for seg kjent på området. På samme måte er det i hver underavdeling en stasjon som bearbeider de forskjellige innkommende transaksjoner og sender informasjoner om dette over telefonledningene. Tidligere er det anvendt forskjellige systemer for å forbinde styreenheten med de forskjellige stasjoner. The head office is usually equipped with one or more computers, hereinafter referred to as the "control units", with a very large capacity of discs or tapes for recording incoming information. The control unit is in contact with the subdivisions through telephone cables using a modulation system which is known in and of itself in the field. Similarly, in each subdivision there is a station that processes the various incoming transactions and sends information about this over the telephone lines. In the past, different systems have been used to connect the control unit to the different stations.

I et første system er stasjonene radialt forbundet In a first system, the stations are radially connected

med styreenheten. Dette er det såkalte punkt-til-punkt system. with the control unit. This is the so-called point-to-point system.

Et slikt system har den ulempe at det har særskilte linjer mellom styreenheten og hver av stasjonene og omkostningene ved et slikt system ligger for en stor del i installas jonsomkostningene.. Such a system has the disadvantage that it has separate lines between the control unit and each of the stations, and the costs of such a system lie to a large extent in the installation costs.

Et annet kjent system, det såkalte flerstasjonssystem, består i at alle stasjonene er parallellkoplet på samme linje, hvilket reduserer det totale antall modulato-rer som er i bruk fordi bare en modulator er nødvendig i styreenheten. Et slikt system har den ulempe at når en- stasjon skal sende informasjon til styreenheten, må modulatoren først startes opp og dette krever tap av tid under dataoverføringen. Another known system, the so-called multi-station system, consists in all the stations being connected in parallel on the same line, which reduces the total number of modulators in use because only one modulator is needed in the control unit. Such a system has the disadvantage that when a station is to send information to the control unit, the modulator must first be started up and this requires a loss of time during the data transfer.

Et tredje kjent system, det såkalte sløyfesystem A third known system, the so-called loop system

kan anvendes. I et slikt system er stasjonene forbundet med samme linje som kommer fra styreenheten og slutter i denne. can be used. In such a system, the stations are connected by the same line that comes from the control unit and ends in it.

Linjen tas inn i hver stasjon gjennom en demodulator og ut igjen gjennom en modulator. Informasjoner som sendes på sløyfen går gjennom hver modulasjonsenhet og denne er derfor alltid i drift hvilket unngår tap av tid som nevnt ovenfor. The line is taken into each station through a demodulator and out again through a modulator. Information sent on the loop goes through each modulation unit and this is therefore always in operation, which avoids the loss of time as mentioned above.

I sløyfesystemet er det klart at flere stasjoner In the loop system, it is clear that several stations

ikke kan kommunikere samtidig med styreenheten. Når en stasjon ønsker å sende en melding må de andre stasjoner derfor informeres om at sløyfen er opptatt med dataoverføring. En tidligere kjent metode har gått ut på å sende et antall særskilte instruksjonstegn over sløyfen fra styreenheten hvilket muliggjør at en førsteprioritet stasjon på linjen som ønsker å sende en melding til styreenheten, gjør seg klar til overføring, og disse tegn styrer utkopling av de andre stasjoner. Når så denne stasjon har sendt sin melding, sendes det samme særskilte instruksjonstegn, og den etterfølgende stasjon med hensyn til cannot communicate simultaneously with the control unit. When a station wants to send a message, the other stations must therefore be informed that the loop is busy with data transmission. A previously known method has involved sending a number of special instruction characters over the loop from the control unit, which enables a first-priority station on the line that wants to send a message to the control unit to get ready for transmission, and these characters control the disconnection of the other stations . When this station has sent its message, the same special instruction character is sent, and the subsequent station with regard to

prioritet som ønsker å sende en melding, kan i sin tur gjøre dette. Når først styreenheten ved et slikt system har informert den første stasjon om at denne kan begynne sending som følge av særegne instruksjonstegn, skjer dataoverføringen under styring av de forskjellige stasjoner, og avbrytes ikke av styreenheten. Sendeordre fra stasjonene bestemmes bare av den prioritet de har i sløyfen og noen endringer av denne prioritering kan vanskelig foretas. priority that wishes to send a message can in turn do so. Once the control unit of such a system has informed the first station that it can begin transmission as a result of special instruction characters, the data transfer takes place under the control of the various stations, and is not interrupted by the control unit. Transmission orders from the stations are determined only by the priority they have in the loop and any changes to this priority can hardly be made.

Hensikten med oppfinnelsen er derfor å tilveiebringe et dataoverføringssystem mellom en styreenhet - ..og et antall The purpose of the invention is therefore to provide a data transmission system between a control unit - ..and a number

stasjoner hvor styreenheten -gjenopptar overføringsstyringen stations where the control unit - resumes transmission control

i tidsrommet mellom to dataoverføringer, og hvor -styreenheten kan iverksette en prioritert overføring fra en hvilken som helst stasjon til de andre. in the time between two data transfers, and where the control unit can initiate a priority transfer from any station to the others.

Dette oppnås ifølge oppfinnelsen ved at dataoverførin-gen fra stasjonene til styreenheten skjer i to trinn av hvilke det første som omfatter overføring av stasjonenes adressetegn tii styreenheten, begynner med at styreenheten sender ut"et styretegn av en første type på sløyfen, hvilket styretegn mottas og dekodes i et med sløyfen forbundet linjeskyveregister i anropende stasjon, idet de anropende stasjoner fører inn sine tilhørende stasjonsadressetegn i sine tilhørende linjeskyveregistre når de dekodede styretegn av den første type er innført i vedkommande linjeskyveregistre og fortsetter med at styreenheten sender ut et antall styretegn av en andre type, hvilket resulterer i at alle adressetegnene som innføres i linjeskyve-registrene, samtidig mates frem i sløyfen gjennom de etter-følgende stasjoners linjeskyveregister og sluttelig samles i styreenheten, hvoretter det andre trinn påbegynnes når alle adressetegn og minst ett styretegn -av den andre type er kommet inn i'styreenheten, idet mottakning av minst ett styretegn av den andre type innebærer et kriterium for at adressetegnene for alle anropende stasjoner er mottatt, hvilket andre trinn nm-"fatter at styreenheten adresserer en vilkårlig anropende stasjon som deretter tegn for tegn overfører data via sløyfen til styreenheten, og når denne vilkårlige stasjon har avsluttet sin dataoverføring, adresserer styreenheten og starter dataover-føringen for en annen anropende stasjon osv. stasjon etter stasjon This is achieved according to the invention by the fact that the data transfer from the stations to the control unit takes place in two stages, the first of which comprises the transfer of the stations' address characters to the control unit, beginning with the control unit sending out a control character of a first type on the loop, which control character is received and is decoded in a line shift register connected to the loop in the calling station, the calling stations entering their associated station address characters in their associated line shift registers when the decoded control characters of the first type are entered into the relevant line shift registers and continuing with the control unit sending out a number of control characters of a second type, which results in all the address characters entered into the line shift registers being simultaneously fed forward in the loop through the subsequent stations' line shift registers and finally collected in the control unit, after which the second stage begins when all address characters and at least one control character -of the other type has entered the management unit, id a reception of at least one control character of the second type implies a criterion that the address characters for all calling stations have been received, which second step nm-"perceives that the control unit addresses an arbitrary calling station which then character by character transmits data via the loop to the control unit, and when this arbitrary station has finished its data transfer, the controller addresses and starts the data transfer for another calling station, etc. station by station

ifølge en av styreenheten bestemt rekkefølge. according to a sequence determined by the control unit.

Det er fordelaktig at styretegnet av den første type mottas samtidig i alle anropende stasjoner, idet en omkopler i hver anropende stasjon koples om fra en første stilling i hvilken det mottatte styresignal dels innføres i stasjonens linjeskyveregister og dels mates videre til den etterfølgende stasjon i sløyfen, til en andre stilling i hvilken videre-koplingen brytes og linjeskyveregisteret koples inn i serie med sløyfen,, at hver anropende stasjon deretter innfører sitt adressetegn i sitt linjeskyveregister, og at disse adressetegn deretter- skyves fra register til register rundt sløyfen frem til styreenheten ved hjelp av styretegn av den andre type fra styreenheten. It is advantageous that the control signal of the first type is received simultaneously in all calling stations, as a switch in each calling station is switched from a first position in which the received control signal is partly introduced into the station's line shift register and partly fed on to the subsequent station in the loop, to a second position in which the forward connection is broken and the line shift register is connected in series with the loop, that each calling station then enters its address character in its line shift register, and that these address characters are then pushed from register to register around the loop up to the control unit using of control characters of the other type from the control unit.

Videre kan det være fordelaktig at all informasjon som overføre-s i sløyfen skyves frem gjennom de i serie i sløyfen innkoplede linjeskyveregistre, at når styretegn av den første, type mottas i den første anropende stasjon dekodes dette styretegn -og passerer til neste stasjon, at når det første styretegn av den andre type mottas av den første anropende stasjon, byttes dette tegn ut med stasjonens eget adressetegn slik at dette adressetegn følger etter styretegnet av den første type rundt sløyfen, at når styretegnet av den første type etterfulgt av adressetegnet for den første anropende stasjon har passert den andre anropende stasjon, byttes det i denne stasjon mottatte styresignal- av den andre type som er innført i denne stasjons linjeskyveregister, med adressetegnet for denne andre anropende stasjon osv., hvorved styretegnet av den andre type suksessivt byttes ut med adressetegnet for de anropende stasjoner, og disse adressetegn skyves gjennom sløyfen slik at styreenheten først mottar styre-- tegnet av den første type, deretter adressen til den første anropende stasjon, så adressen til den andre, tredje osv. anropende stasjon og til sist styretegnet av den andre type som ikke er byttet ut med et adressetegn. Furthermore, it can be advantageous that all information transmitted in the loop is pushed forward through the line shift registers connected in series in the loop, that when a control character of the first type is received in the first calling station, this control character is decoded - and passed to the next station, that when the first control character of the second type is received by the first calling station, this character is replaced by the station's own address character so that this address character follows the control character of the first type around the loop, that when the control character of the first type is followed by the address character of the first calling station has passed the other calling station, the control signal of the other type received in this station, which is entered in this station's line shift register, is replaced with the address character of this second calling station, etc., whereby the control character of the other type is successively replaced with the address character for the calling stations, and these address characters are pushed through the loop so that the control unit first receives ar control-- the character of the first type, then the address of the first calling station, then the address of the second, third, etc. calling station and finally the control character of the second type that has not been replaced by an address character.

Den første type informasjon, den andre type informasjon og adresseinformasjonen er tegn med samme varighet og, form. The first type of information, the second type of information and the address information are characters of the same duration and form.

Overføring av informasjon mellom styreenheten og stasjonene skjer fortrinnsvis i synkronmodus. Transfer of information between the control unit and the stations preferably takes place in synchronous mode.

De stasjoner som sender adresseinformasjon til styreenheten, kan fortsette med å sende informasjon til styreenheten . The stations that send address information to the control unit can continue to send information to the control unit.

Et utførelseseksempel på oppfinnelsen skal for- An embodiment of the invention shall

klares nærmere under henvisning til tegningene. can be clarified in more detail with reference to the drawings.

Fig. 1 viser et dataoverføringssystem med sløyfe-forbindelse. Fig. 2 viser et blokkskjema for en foretrukket ut-førelsesform av en stasjon for systemet ifølge oppfinnelsen. Fig. 1 shows a data transmission system with a loop connection. Fig. 2 shows a block diagram for a preferred embodiment of a station for the system according to the invention.

Fig. 3 viser en tabell med de' forskjellige tegn Fig. 3 shows a table with the different signs

som mottas og sendes av en stasjon ved den foretrukne utførelse av oppfinnelsen. which is received and transmitted by a station in the preferred embodiment of the invention.

Fig. 4 viser et blokkskjema for en annen utførelses-form av en stasjon for anvendelse i systemet ifølge oppfinnelsen. Fig. 5 viser en tabell'for mottatte og utsendte tegn i stasjonen ifølge fig.'4. Fig. 6 viser et blokkskjema for en tredje iit-førelsesform av en stasjon i et system ifølge oppfinnelsen. Fig. 4 shows a block diagram for another embodiment of a station for use in the system according to the invention. Fig. 5 shows a table for received and transmitted characters in the station according to Fig. 4. Fig. 6 shows a block diagram for a third embodiment of a station in a system according to the invention.

Fig. 7 viser en tabell for mottatte og utsendte Fig. 7 shows a table for received and sent

tegn av" stasj onene i en sløyfe., svarende til utførelsen som er vist på fig. 6. sign of the stations in a loop, corresponding to the design shown in Fig. 6.

På fig. 1 sender styreenheten 2 ut data over en sluttet sløyfe 4 ved mellomkopling av en modulator. Denne modulator er en del av modulator-demodulatorinnretningen 3. In fig. 1, the control unit 2 sends out data over a closed loop 4 by connecting a modulator. This modulator is part of the modulator-demodulator device 3.

På samme måte mottar styreenheten data fra sløyfen ved mellomkopling av en demodulator. Et antall stasjoner A,B,C, kan til-' sluttes sløyfen. Hvis styreenheten 2 sender ut data, vil disse passere demodulatbren i modulator-demodulatorinnretningen 11 i stasjonen A som har en styreenhét 12 og et antall underståsjoner 13,14,15,.... i samme geografiske område. Disse underståsjoner inneholder innrétninger for innføring av foretatte transaksjoner og er ingen del av oppfinnelsen og skal derfor ikke beskrives nærmere. In the same way, the control unit receives data from the loop by connecting a demodulator. A number of stations A,B,C can be connected to the loop. If the control unit 2 sends out data, these will pass the demodulate bridge in the modulator-demodulator device 11 in station A which has a control unit 12 and a number of substations 13,14,15,... in the same geographical area. These substations contain facilities for entering completed transactions and are not part of the invention and should therefore not be described in more detail.

Styreenheten 2 kan være forsynt med en lagrings-innretning og kan bringes i drift både for datasending og data-mottakning, som f.eks. en computer forsynt med nødvendig tilleggsutstyr, med en kommunikasjonsstyreihnretning og en linjekonsentreringsinnretning. The control unit 2 can be provided with a storage device and can be put into operation both for data transmission and data reception, such as e.g. a computer provided with the necessary additional equipment, with a communication control device and a line concentration device.

På fig. 2 er vist en foretrukket utførelse av en stasjon hvor modulator-demodulatorinnretningen ikke er vist. Stasjonen inneholder et skyveregister 20 hvis kapasitet svarer til de tegn som anvendes under overføringen og hvor data mottas eller sendes bit for bit over sløyfen, og en vender 24 med to stillinger 25 og 26, tjener i stillingen 25 til kortslutning av stasjonen og i stilling 26 for passering av data gjennom registeret 20. Selv om venderen 24 er vist i enkel utførelse er det klart at på grunn av hastigheten . av datastrømmen vil venderen inneholda elektroniske kretser av i og for seg kjent art. In fig. 2 shows a preferred embodiment of a station where the modulator-demodulator device is not shown. The station contains a shift register 20 whose capacity corresponds to the characters used during the transmission and where data is received or sent bit by bit over the loop, and a switch 24 with two positions 25 and 26, serves in position 25 to short-circuit the station and in position 26 for passing data through the register 20. Although the inverter 24 is shown in a simple embodiment it is clear that due to the speed . of the data stream, the inverter will contain electronic circuits of a per se known nature.

Med unntakelse av dataoverføring til og fra stasjonene vil styreenheten 2 kontinuerlig sende tegn av typen A ut over sløyfen.. Hvis f.eks. dataoverføringen skjer ved synkronmodus, er diss-e tegn synkroniseringstegn som bevirker at stasjonene synkroniseres med styreenheten 2.. Så lenge tegnene . av typen A mottas av- stasjonen befinner venderen 24 seg i stilling 25. With the exception of data transmission to and from the stations, the control unit 2 will continuously send characters of type A over the loop. If, for example, the data transfer takes place in synchronous mode, diss-e characters are synchronization characters which cause the stations to be synchronized with the control unit 2.. As long as the characters . of type A is received from the station, the reverser 24 is in position 25.

Når styreenheten 2 ønsker å vite hvilken stasjon When control unit 2 wants to know which station

som ønsker å sende informasjon til den, sender den et tegn av typen B. Dette tegn sendes ut på sløyfen fordi venderen står i stilling 25. Men dette tegn mates også inn bit for bit i skyveregisteret i hver stasjon. Når alle tegn er lagret i registeret 20, parallelldekodes det ved hjelp av dekodingsinnretningen 21 og resultatet sendes til sty-reinnretningen 23. Hvis stasjonen har informasjon som skal overføres til styreenheten 2, styrer -styreinriretningen 23 to operasjoner, nemlig for det første parallelloverføring av stasjonens adressetegn fra lagringsinnretningen 22 til registeret 20 og for det annet betjening av venderen slik at den bringes fra stilling 2.5 til stilling 26. Hvis ikke bibeholdes venderen 24 i stillingen 25. Denne dekoding og styreoperasjon skjer i løpet av meget kort tid i forhold-til varigheten av en bit. Da prøvetakning av bitene skjer omtrent midt i en bits. tidsperiode, er det tilstrekkelig" tid etter prøvetakningen av den siste bit i tegnet til å fullføre all denne dekoding og styreoperasjonene. which wants to send information to it, it sends a character of type B. This character is sent out on the loop because the inverter is in position 25. But this character is also fed bit by bit into the shift register in each station. When all characters are stored in the register 20, it is parallel decoded by means of the decoding device 21 and the result is sent to the control device 23. If the station has information to be transmitted to the control unit 2, the control device 23 controls two operations, namely, first, parallel transmission of the station's address characters from the storage device 22 to the register 20 and, secondly, operation of the reverser so that it is brought from position 2.5 to position 26. Otherwise, the reverser 24 is retained in position 25. This decoding and control operation takes place within a very short time in relation to the duration of a piece. As sampling of the bits takes place approximately in the middle of a bit. time period, there is sufficient time after the sampling of the last bit of the character to complete all these decoding and control operations.

Når styreenheten 2 har sendt tegn av B-typen,. sender den på ny tegn av A-typen. Styreenheten kan dessuten sende tegn av annen type over sløyfen uten å modifisere resten av for-løpet. Da stasjonene som ikke har noen informasjoner som skal sendes til styreenheten, har bibeholdt venderen i stillingen 25, er de ikke av interesse i den følgende beskrivelse fordi de er kortsluttet. Hvis derimot den første stasjon har sin vender 24 i stillingen 26 mottar den tegn av A-typen som sendes fra styreenheten. Når dette tegn mates inn i skyveregisteret 20, sendes adressetegnet bit for bit over sløyfen gjennom linjen 27, fordi venderen 24 befinner seg i stillingen 26. I mellomtiden er bitene i adressetegnet for denne første stasjon matet inn i skyveregisteret i den andre stasjon hvis vender befinner seg i stilling 26 (eller'med andre ord har informasjon å sende). På samme måte når informasjonsbiter mottas,-vil adressetegnet for denne andre stasjon sendes over sløyfen osv. Det blir derfor en' trinnvis' forskyvning' og styreenheten mottar adressetegnet for den siste stasjon i sløyfen som ønsker å sende informasjon først. When the control unit 2 has sent characters of the B type, sends it on a new A-type character. The control unit can also send signals of a different type over the loop without modifying the rest of the pre-run. Since the stations which have no information to be sent to the control unit have retained the inverter in position 25, they are not of interest in the following description because they are short-circuited. If, on the other hand, the first station has its face 24 in position 26, it receives characters of the A type sent from the control unit. When this character is fed into the shift register 20, the address character is sent bit by bit over the loop through line 27, because the flipper 24 is in position 26. Meanwhile, the bits in the address character for this first station are fed into the shift register of the second station whose flipper is located himself in position 26 (or' in other words has information to send). In the same way, when bits of information are received, the address character for this second station will be sent over the loop, etc. There is therefore a 'stepwise' shift' and the control unit receives the address character for the last station in the loop that wants to send information first.

Når et' tegn av typen A -er matet inn i sky veregisteret When a character of type A is fed into the shift register

i den første stasjon, blir det dekodet i-dekoderen 21 og styreinnretningen 23 bevirker at bryteren 24 bringes fra stilling 26 til stilling 25. På den annen side'opptrer ingen' endring i bryterstillingen i de følgende stasjoner som mottar adressetegn for den foregående stasjon som ønsker å sende informasjon,' fordi -det' ikke er noe tegn av A-typen som er- dekodet. in the first station, it is decoded in the decoder 21 and the control device 23 causes the switch 24 to be brought from position 26 to position 25. On the other hand, no change in the switch position occurs in the following stations which receive address characters for the previous station which wants to send information,' because - there' is no character of the A type that is - decoded.

Når styreenheten sender det andre tegn av typen A, mottas det av den andre -stasjon som ønsker å sende informasjon. Forskyvning av adressetegn opptrer på samme måte som tidligere .-nevnt og styreenheten mottar derfor adressetegnet for den siste stasjon-i sløyfen som" ønsker' å sende ' inf ormas j on. Etter'at stasjonen har-mottatt-tegnet av A-typen, bringes dens véndér tilbake til stilling 25 og bevirker derfor at det neste tegn-av A-typen direkte -når frem til den neste"stasjon hvis vender er i stilling 26. When the control unit sends the second character of type A, it is received by the other station that wants to send information. Displacement of address characters occurs in the same way as previously mentioned and the control unit therefore receives the address character of the last station in the loop which "wants" to send information. After the station has received the A-type character, its reverse is brought back to position 25 and therefore causes the next character - of the A type - to directly reach the next "station whose reverse is in position 26.

Ved denne utførelse er det antatt at adressetegn er representert ved et enkelt tegn, men det kan tenkes■å bestå .av flere tegn. I det tilfelle er det nødvendig å'forsyne hver stasjon med en bufferlagringsinnretning for å lagre de forskjellige tegn i -adressetegn før de sendes videre gjennom sky veregisteret 20. In this embodiment, it is assumed that address characters are represented by a single character, but it is conceivable to consist of several characters. In that case, it is necessary to provide each station with a buffer storage device to store the various characters in address characters before they are passed on through the shift register 20.

Styreenheten mottar derfor følgelig alle adressetegn for de stasjoner som har informasjon å sende i samsvar med en rekkefølge som er motsatt deres respektive geografiske posisjon i sløyfen. Styreenheten sender tegn av A-typen inntil den mottar et tegn av A-typen som følger umiddelbart etter det siste adressetegn svarende til den første stasjon som har informasjon å sende. Mottakningen av dette tegn indikerer for styreenheten at den har mottatt alle adressetegnene for stasjoner som ønsker å sende informasjon.. Deretter kan styreenheten be en. av stasjonene å sende sin informasjon. I motsetning til kjente systemer vil ikke den første stasjon i sløyfen nødvendig-vis være den første som sender sin informasjon. Styreenheten behøver bare å sende et tegn av C-typen fulgt av adressetegnet for den valgte stasjon. I dette tilfelle vil vedkommende stasjon få sin vender 24-, brakt i stilling 26". Deretter vil stasjonen mate sky veregisteret 20 med irtf armas jonstegn fra lagringsinnretningen 22. Kontinuerlig sending av tegnene av A-typen vil bevirke at skyveregisteret 20 sender disse tegn over sTøyfen bit for bit. The control unit therefore receives all address characters for the stations that have information to send in accordance with an order that is opposite to their respective geographical position in the loop. The control unit sends A-type characters until it receives an A-type character immediately following the last address character corresponding to the first station that has information to send. The reception of this character indicates to the control unit that it has received all the address characters for stations wishing to send information. Then the control unit can request a. of the stations to send their information. In contrast to known systems, the first station in the loop will not necessarily be the first to send its information. The control unit only needs to send a C-type character followed by the address character of the selected station. In this case, the relevant station will have its face 24 brought into position 26". The station will then feed the shift register 20 with irtf armas ion characters from the storage device 22. Continuous transmission of the A-type characters will cause the shift register 20 to send these characters over Støfen bit by bit.

Tabellen på fig. 3 forutsetter fem stasjoner i sløyfen. Av disse fem stasjoner har bare tre informasjoner som skal sendes til styreenheten, nemlig stasjonene 1,3 og 5- med adressetegnene N°l, N°2, N°3. Det er klart at disse tall bare er anvendt for beskrivelsens skyld-, i virkeligheten er tallet representert ved et enkelt tegn av spesiell form (eller av en gruppe forskjellige tegn som nevnt ovenfor).. I tabellen viser den første- kolonne en rekke tegn som sendes fra styreenheten og den siste kolonne en rekke tegn som mottas av styreenheten. I hver stasjon blir innholdet av skyveregisteret 20 ved slutten av mottakningen av et tegn på den ene side indikert og på den annen side blir venderen 2k betjent i samsvar med tegnet. Det fremgår av det som er nevnt ovenfor at styreenheten mottar først tegnet av typen B og deretter en rekke adressetegn for stasjonene som har informasjon å sende i samsvar med en rekkefølge som er motsatt deres geografiske posisjon i sløyfen, og så tegn av A-typen som indikerer at styreenheten har mottatt alle adressetegn for stasjoner som har informasjon å sende. The table in fig. 3 assumes five stations in the loop. Of these five stations, only three have information to be sent to the control unit, namely stations 1,3 and 5- with address characters N°1, N°2, N°3. It is clear that these numbers are only used for the sake of description - in reality the number is represented by a single character of a special form (or by a group of different characters as mentioned above).. In the table the first column shows a series of characters which is sent from the control unit and the last column a series of characters received by the control unit. In each station, the content of the shift register 20 at the end of the reception of a character is indicated on the one hand and on the other hand the turner 2k is operated in accordance with the character. It appears from the above that the control unit receives first the character of type B and then a series of address characters for the stations that have information to transmit in accordance with an order opposite to their geographical position in the loop, and then characters of type A which indicates that the control unit has received all address characters for stations that have information to send.

Det er også mulig ikke bare å anvende et enkelt skyveregister som nevnt ovenfor, men to skyveregistere. I dette tilfelle slik det fremgår av fig. 4, mottar skyveregisteret 30 tegn som kommer fra styreenheten og et andre skyveregister 38 mates fra lagringsinnretningen 32 med tegn som stasjonen sender til styreenheten. Som det fremgår av det foregående, snder" styreenheten et tegn av B-typen for å' få vite hvilke stasjoner som har informasjon å sende. Tegnet av B-typen mottas i registeret 30 og dekodes i dekodingsinnretningen 31» og hvis stasjonen har informasjon å sende, vil styreinnretningen 33 som mottar dekodingsinformasjoneri fra de-' kodingsinnretningen 31 > bevirke utsendelse av stasjonens adressetegn fra lagringsinnretningen 32 til registeret 38 ved slutten av mottakelsen av tegnet av B-typen i' registeret 30'. Samtidig vil innretningen 33 bevirke at venderen 34 bringes fra stilling 35 til stilling 37. På denne måte har alle stasjoner som har informasjon å sende til styreenheten, sin vender i stilling'37 og har matet registeret 38 med sine respektive adressetegn. Etter -utsendingen av tegn av B-typen,sender styreenheten ut på ny tegn av A-typen. Hvis den første stasjon i sløyfen er klar til å sende informasjon, vil det motta et tegn av A-typen. Når registeret 30 er matet med dette tegn bit for bit, vil stasjonen fortsette med å sende sitt eget adressetegn bit for bit fra' registeret 38 og gjennom venderen som er i stillingen 37. Når sendingen av adressetegn er avsluttet, vil stasjonen bringe "sin vender til stillingen 35. På den annen side mottar den andre; stasjon som har informasjon å sende, adressetegn for den foregående stasjon i sitt register 30 når det sender sitt adrésse-tegn fra registeret 38. ' Men fordi denne stasjon ikke mottar et tegn av A-typen fra sitt register 30, bringes dens vender til stillingen 36 . Det samme skjer for hver av de etterfølgende stasjoner som har informasjon å sende og hvis vender befinner seg'i stillingen 36." For resten av forløpet skjer som tidligere ved hjelp av en vender med to stillinger. It is also possible not only to use a single shift register as mentioned above, but two shift registers. In this case, as can be seen from fig. 4, the shift register 30 receives characters coming from the control unit and a second shift register 38 is fed from the storage device 32 with characters which the station sends to the control unit. As can be seen from the foregoing, the control unit "sends a B-type character to find out which stations have information to send. The B-type character is received in the register 30 and decoded in the decoding device 31" and if the station has information to send, the control device 33 which receives decoding information from the decoding device 31 will cause the station's address character to be sent from the storage device 32 to the register 38 at the end of the reception of the B-type character in the register 30. At the same time, the device 33 will cause the inverter 34 is brought from position 35 to position 37. In this way, all stations that have information to send to the control unit have their faces in position 37 and have fed their respective address characters to the register 38. After the sending of B-type characters, the control unit sends out on new character of type A. If the first station in the loop is ready to send information, it will receive a character of type A. When register 30 is fed with this character bit fo r bit, the station will continue to send its own address character bit by bit from the register 38 and through the address character which is in position 37. When the sending of address characters is finished, the station will bring its address character to position 35. On the other hand, receiving the other; station that has information to send, address character for the preceding station in its register 30 when it sends its address character from register 38. ' But because this station does not receive an A-type character from its register 30, its reverse is brought to the position 36 . The same happens for each of the subsequent stations that have information to send and whose vender is in position 36." For the rest of the sequence, it takes place as before with the help of a vender with two positions.

Fig. 5 viser-en tabell hvor f.eks. stasjonene 1 og Fig. 5 shows a table where e.g. stations 1 and

3 av de tre stasjoner i sløyfen har informasjon å sende. I 3 of the three stations in the loop have information to send. IN

dette tilfelle som i det foregående, mottar styreenheten adressetegnene fra stasjonene i en rekkefølge som er motsatt deres geo- in this case as in the previous one, the control unit receives the address characters from the stations in an order that is opposite to their geo-

grafiske posisjon i sløyfen. graphic position in the loop.

I dette tilfelle skal bemerkes at hvis sendingen utføres i start-stopp modus er det detekteringen av den første bit i tegnet, dvs. biten "start" mottas i registeret 30 av innretningen 31, vil dette bevirke at innretningen 33 setter i gang sendingen bit for bit av adressetegnet som inneholdes i registeret 38. I synkronmodus derimot hvor tegnene opptar etter hverandre følgende tidsintervaller, vil sendingen av adressetegnet som inneholdes i registeret 38 bli foretatt uten at bitene som mottas i registeret 30 kommer i betraktning. In this case, it should be noted that if the transmission is carried out in start-stop mode, it is the detection of the first bit in the character, i.e. the bit "start" is received in the register 30 by the device 31, this will cause the device 33 to initiate the transmission bit for bit of the address character contained in the register 38. In synchronous mode, on the other hand, where the characters occupy consecutive time intervals, the sending of the address character contained in the register 38 will be carried out without the bits received in the register 30 being taken into account.

Når styreenheten har mottar adressetegnene for de stasjoner som har informasjon å sende, sender den tegnet av C-typen fulgt av adressetegnet for den stasjon som blir bedt om å sende sin informasjon. Men i dette tilfelle er vedkommende stasjons vender brakt i posisjonen 37 for å sende informasjons-tegn fra registeret 38. When the control unit has received the address characters for the stations that have information to send, it sends the C-type character followed by the address character for the station that is being asked to send its information. But in this case, the relevant station switch is brought to position 37 to send information characters from the register 38.

Som vist på fig. 6 kan skyveregisteret være direkte forbundet med sløyfen ag tegn som kommer fra styreenheten, over-føres fra. et register til det neste uten- at stasjonene er kortsluttet slik som i foregående eksempel. Hvis det antas at styreenheten sender et tegn av B-typen, vil dette tegn bli mottatt av registeret i den første stasjon- i sløyfen. Hvis denne sta-sj^on ikke har informasjon å sende til styreenheten, vil dekoding av tegnet i dekodingsinnretningen 41 ikke skje. Hvis derimot denne stasjon har informasjon å sende, vil dekoding- av tegnet av B-typen bevirke at styreinnretningen 43 forbereder overføring av adressetegnet for stasjonen fra lagringsinnretningen 42 til registeret 40. Men adressetegnet er bare forberedt og det er hare når et etterfølgende tegn av A-typen opptrer at adressetegnet som er lagret i registeret 40, sendes til styreenheten og parallelt til registeret. I mellomtiden overføres tegnet av B-typen til registeret i den neste stasjon. Hvis det antas at denne stasjon har informasjon å. sende, forberedes adressetegnet slik at dette kan overføres til registeret når det første tegn av A-typen som mottas, er dekodet. Men denne andre stasjon vil i virkeligheten først motta adressetegnet fra den første stasjon og vil ikke foreta noen snnding. Dette adressetegn vil bli overført etter de-kodingen av tegnet av A-typen umiddelbart etter adressetegnet for den første stasjon. Rekkefølgen av adressetegnene som mottas av styreenheten vil derfor svare til rekkefølgen av stasjonen i sløyfen. As shown in fig. 6, the shift register can be directly connected to the loop and characters coming from the control unit are transferred from. one register to the next without the stations being short-circuited as in the previous example. If it is assumed that the control unit sends a B-type character, this character will be received by the register in the first drive-in loop. If this station has no information to send to the control unit, decoding of the character in the decoding device 41 will not take place. If, on the other hand, this station has information to send, decoding the B-type character will cause the control device 43 to prepare the transfer of the address character for the station from the storage device 42 to the register 40. But the address character is only prepared and it is hare when a subsequent character of A -type means that the address character stored in the register 40 is sent to the control unit and in parallel to the register. Meanwhile, the B-type character is transferred to the register in the next station. If it is assumed that this station has information to send, the address character is prepared so that it can be transferred to the register when the first A-type character received is decoded. But this second station will actually first receive the address character from the first station and will not do any switching. This address character will be transmitted after decoding the A-type character immediately following the address character of the first station. The order of the address characters received by the control unit will therefore correspond to the order of the station in the loop.

På fig. 7 er vist en tabell for fire stasjoner In fig. 7 shows a table for four stations

som er tilsluttet en sløyfe og hvor bare stasjonene N^l og which is connected to a loop and where only the stations N^l and

N°3 har informasjon å sende. Den første kolonne angir tegnene som sendes ut av styreenheten og kolonnene som svarer til hver stasjon viser tegn i stasjonens register etter at styreenheten har sendt sitt tegn. Den siste kolonne viser tegn som mottas N°3 has information to send. The first column indicates the characters sent out by the control unit and the columns corresponding to each station show characters in the station's register after the control unit has sent its character. The last column shows characters received

av styreenheten etter at den har sendt ut et tegn. by the control unit after it has sent out a character.

Selv om det ovenfor er antatt at styreenheten ønsker å vite hvilke stasjoner som har informasjon å sende, er det klart for fagmannen at oppfinnelsen også gjelder for det tilfelle hvor styreenheten må sende informasjon til stasjonene og må vite hvilke av disse stasjoner som må antas å motta informasjon. Although it is assumed above that the control unit wants to know which stations have information to send, it is clear to the person skilled in the art that the invention also applies to the case where the control unit must send information to the stations and must know which of these stations must be assumed to receive information.

Claims (3)

1. Fremgangsmåte til overføring av data mellom en styreenhet og et antall stasjoner som er forbundet med styreenheten ved en lukket sløyfe, hvor informasjonsoverføringen skjer bit for bit i en og samme retning, karakterisert ved at dataoverførin-gen fra stasjonene til styreenheten skjer i to trinn av hvilke det første som omfatter overføring av stasjonenes adressetegn til styreenheten, begynner med at styreenheten sender ut et styretegn av en første type på sløyfen, hvilket styretegn mottas og dekodes i et* med sløyfen forbundet linjeskyveregister i anropende stasjon, idet de anropende stasjoner fører inn sine tilhørende stasjonsadressetegn i sine tilhørende linjeskyveregistre når de dekodede styretegn av den første type er innført i vedkommende linjeskyveregistre og fortsetter med at styreenheten sender ut et antall styretegn av en andre type, hvilket resulterer i at alle adressetegnene som innføres i linjeskyveregistre-ne, 'samtidig mates frem i sløyfen gjennom de etterfølgende stasjoners linjeskyveregister og sluttelig samles i styreenheten, hvoretter det andre trinn påbegynnes når alle adressetegn og minst ett styretegn av den andre type er kommet inn i styreenheten, idet mottakning av minst ett styretegn av den andre type innebærer- et kriterium for at adressetegnene for alle anropende stasjoner er mottatt, hvilket andre trinn omfatter at styreenheten adresserer en vilkårlig anropende stasjon som deretter tegn for tegn overfører data via sløyfen til styreenheten, og når denne vilkårlige stasjon har avsluttet sin dataoverføring, adresserer styreenheten og starter dataoverføringen for en annen anropende stasjon osv. stasjon etter stas-jon ifølge en av styreenheten bestemt rekkefølge.1. Procedure for transferring data between a control unit and a number of stations which are connected to the control unit in a closed loop, where the information transfer takes place bit by bit in one and the same direction, characterized by the fact that the data transfer from the stations to the control unit takes place in two stages of which the first includes the transmission of the stations' address characters to the control unit, beginning with the control unit sending out a control character of a first type on the loop, which control character is received and decoded in a* line shift register connected to the loop in the calling station, the calling stations entering its associated station address characters in its associated line shift registers when the decoded control characters of the first type are entered into the relevant line shift registers and continues with the control unit sending out a number of control characters of a second type, which results in all the address characters entered into the line shift registers, 'simultaneously is fed forward in the loop through the subsequent stashes oner's line shift register and finally collected in the control unit, after which the second stage begins when all address characters and at least one control character of the other type have entered the control unit, as receiving at least one control character of the other type implies- a criterion for the address characters of all callers stations are received, which second step involves the control unit addressing an arbitrary calling station which then character by character transmits data via the loop to the control unit, and when this arbitrary station has finished its data transfer, the control unit addresses and starts the data transfer for another calling station, etc. station by station according to a sequence determined by the control unit. 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1,karakterisert ved at styretegnet- av den første type mottas samtidig i alle anropende stasjoner, idet en omkopler i hver anropende stasjon koples om fra. en første stilling i hvilken det mottatte styresignal dels innfø-res i stasjonens linjeskyveregister og dels mates videre til den etter-følgende stasjon i sløyfen, til en andre stilling i hvilken viderekop-lingen brytes og linjeskyveregisteret koples inn i serie med sløyfen, at hver anropende stasjon deretter innfører sitt adressetegn i sitt linjeskyveregister, og at disse adressetegn deretter skyves fra regis-ser til register rundt sløyfen frem til styreenheten ved hjelp av styretegn av den andre type fra styreenheten.2. Method according to claim 1, characterized in that the control character - of the first type is received simultaneously in all calling stations, a switch in each calling station being switched off. a first position in which the received control signal is partly entered into the station's line shift register and partly fed on to the following station in the loop, to a second position in which the forward connection is broken and the line shift register is connected in series with the loop, that each caller station then introduces its address character into its line shift register, and that these address characters are then pushed from register to register around the loop up to the control unit using control characters of the other type from the control unit. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1,karakterisert ved at all informasjon som overføres i sløyfen skyves frem gjennom de i serie i sløyfen innkoplede linjeskyveregistre, at når styretegn av den første type mottas i den første anropende stasjon de-kodes dette styretegn og passerer til neste stasjon, at når det før-ste styretegn av den andre type mottas av den første anropende stasjon, byttes dette tegn ut med stasjonens eget adressetegn slik at dette adressetegn følger etter styretegnet av den første type rundt sløyfen, at når styretegnet av den første type etterfulgt av adressetegnet for den første anropende stasjon har passert den andre anropende stasjon, byttes det i denne stasjon mottatte styresignal av den andre type som er innført i denne stasjons .linjeskyveregister,-med adressetegnet for denne andre anropende stasjon osv., hvorved styretegnet av den andre type suksessivt byttes ut med adressetegnet for de anropende stasjoner, og disse adressetegn skyves gjennom sløyfen slik at styreenheten først mottar styretegnet av den første type, deretter adressen til den første anropende stasjon, så adressen til den andre, tredje osv. anropende stasjon og til sist styretegnet av den andre type som ikke er byttet ut med et adressetegn.3. Method according to claim 1, characterized in that all information transmitted in the loop is pushed forward through the line shift registers connected in series in the loop, that when control characters of the first type are received in the first calling station, this control character is decoded and passes to the next station , that when the first control character of the second type is received by the first calling station, this character is replaced by the station's own address character so that this address character follows the control character of the first type around the loop, that when the control character of the first type followed by the address character of the first calling station has passed the second calling station, the control signal received in this station of the second type entered in this station's line shift register is exchanged with the address character of this second calling station, etc., whereby the control character of the second type are successively replaced by the address characters of the calling stations, and these address characters are pushed through the loop so that the board first receives the control character of the first type, then the address of the first calling station, then the address of the second, third, etc. calling station and finally the control character of the second type which has not been replaced by an address character.
NO1824/70A 1969-05-16 1970-05-13 NO133735C (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR696915337A FR2044650B1 (en) 1969-05-16 1969-05-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO133735B true NO133735B (en) 1976-03-08
NO133735C NO133735C (en) 1976-06-16

Family

ID=9033911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO1824/70A NO133735C (en) 1969-05-16 1970-05-13

Country Status (9)

Country Link
US (1) US3633166A (en)
JP (1) JPS5026243B1 (en)
BE (1) BE749291A (en)
DE (1) DE2022096C3 (en)
FI (1) FI53519C (en)
FR (1) FR2044650B1 (en)
GB (1) GB1244297A (en)
NO (1) NO133735C (en)
SE (1) SE365629B (en)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3706974A (en) * 1971-10-27 1972-12-19 Ibm Interface multiplexer
US3752932A (en) * 1971-12-14 1973-08-14 Ibm Loop communications system
FR2200708B1 (en) * 1972-09-26 1976-05-07 Ibm
DE2333137C3 (en) * 1973-06-29 1982-11-18 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Cyclical retrieval procedure in a data transmission system
DE2438199C3 (en) * 1974-08-08 1979-11-15 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Method for operating a digital time division multiplex telecommunications network
US4009469A (en) * 1975-12-19 1977-02-22 Ibm Corporation Loop communications system with method and apparatus for switch to secondary loop
US4213182A (en) * 1978-12-06 1980-07-15 General Electric Company Programmable energy load controller system and methods
US4511895A (en) * 1979-10-30 1985-04-16 General Electric Company Method and apparatus for controlling distributed electrical loads
JPS5947905B2 (en) * 1980-02-08 1984-11-22 株式会社日立製作所 Information transmission method using a common transmission path
JPS5745757A (en) * 1980-09-03 1982-03-15 Hitachi Ltd Ring type communication system of equal level
US4456790A (en) * 1982-02-08 1984-06-26 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Automated hardware inventory system
US4498167A (en) * 1982-03-01 1985-02-05 International Telephone And Telegraph Corporation TDM Communication system
DE3328834A1 (en) * 1983-08-10 1985-02-28 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Communication system having a ring-shaped transmission line
US4554659A (en) * 1983-12-12 1985-11-19 At&T Bell Laboratories Data communication network
DE3424866C2 (en) * 1984-07-06 1986-04-30 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Method and arrangement for the transmission of data, in particular in an aircraft
DK155265C (en) * 1986-06-09 1989-07-31 Rovsing As Christian PROCEDURE FOR CONNECTING A DATA UNIT ON A SIGNAL PIPE AND APPARATUS FOR EXERCISING THE PROCEDURE
US5117225A (en) * 1989-05-01 1992-05-26 Summit Micro Design Computer display screen monitoring system
US6751696B2 (en) 1990-04-18 2004-06-15 Rambus Inc. Memory device having a programmable register
IL96808A (en) * 1990-04-18 1996-03-31 Rambus Inc Integrated circuit i/o using a high performance bus interface
US5113391A (en) * 1990-07-20 1992-05-12 Integrated Network Corporation Intelligent channel unit
JPH0779155A (en) * 1993-09-06 1995-03-20 Mitsubishi Electric Corp Signal selector
SG50698A1 (en) * 1994-02-23 1998-07-20 Rosemount Inc Field transmitter for storing information
US6047063A (en) * 1996-01-23 2000-04-04 Antec Corporation Methods and apparatus for providing an auxiliary communication line
US6131127A (en) * 1997-09-24 2000-10-10 Intel Corporation I/O transactions on a low pin count bus
US5991841A (en) * 1997-09-24 1999-11-23 Intel Corporation Memory transactions on a low pin count bus
US6119189A (en) * 1997-09-24 2000-09-12 Intel Corporation Bus master transactions on a low pin count bus
US6157970A (en) * 1997-09-24 2000-12-05 Intel Corporation Direct memory access system using time-multiplexing for transferring address, data, and control and a separate control line for serially transmitting encoded DMA channel number

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3444520A (en) * 1965-07-06 1969-05-13 Mobil Oil Corp Control interface for computer controlled supervisory system

Also Published As

Publication number Publication date
DE2022096A1 (en) 1970-11-19
FR2044650B1 (en) 1974-06-14
DE2022096C3 (en) 1975-03-20
SE365629B (en) 1974-03-25
JPS5026243B1 (en) 1975-08-29
GB1244297A (en) 1971-08-25
BE749291A (en) 1970-10-01
DE2022096B2 (en) 1974-07-18
US3633166A (en) 1972-01-04
FI53519C (en) 1978-05-10
NO133735C (en) 1976-06-16
FR2044650A1 (en) 1971-02-26
FI53519B (en) 1978-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO133735B (en)
US4293948A (en) Data transmission system
CA1260588A (en) Method and apparatus for establishing a wideband communication facility through a communications network having narrow bandwidth channels
US3979723A (en) Digital data communication network and control system therefor
US4430733A (en) Switching of digital signals
JPS60501681A (en) Control information communication device for time division switching system
NO129069B (en)
US4039757A (en) Digital data communication network and control system therefor
JPS59501438A (en) Control information communication device for time division switching system
NO770846L (en) DATA TRANSMISSION SYSTEM.
US4131763A (en) Bit switching of word synchronized data
US2535510A (en) Dual rate and/or reversed charging in automatic telephony
US3172956A (en) Time division switching system for telephone system utilizing time-slot interchange
NO794143L (en) AA CLUTCH DEVICE GIVING DIGITAL INFORMATION IN CIRCUIT LINKS OVER A DATA PROCESSING SYSTEM
US3920916A (en) Digital switching network
EP0351386A1 (en) Method and apparatus for through-connecting a widebandconnection in a digital time switch
DK146837B (en) DATA COMMUNICATION SYSTEM WITH AT LEAST TWO INVOLVED CONNECTED CONNECTORS
US4766592A (en) Broadcast conferencing arrangement
US3446917A (en) Time division switching system
US3963871A (en) Analysis device for establishing the binary value of asynchronous data signals
DK162002B (en) DIGITAL ELECTRONIC REPLACEMENT
US3514541A (en) Time division switching system
NO802821L (en) CONNECTOR FOR TRANSFER OF DIGITAL SIGNALS BETWEEN SENDING AND / OR RECEIVING DEVICES WORKING BY DIFFERENT DATA TRANSMISSION METHODS AND DIFFERENT DATA FORMATS
US3395254A (en) Pcm time division communication system conference circuit
DK151673B (en) CIRCUIT FOR TRANSMISSING DATA SIGNALS BETWEEN TWO DATA TERMINALS IN A DATA TRANSFER