

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、 13/13TST网络课程设计 实践教学 * 兰州理工大学 计算机与通信学院 2012年春季学期 交换原理课程设计 题目: 专业班级: 姓名: 学号: 指导教师: 成绩: 目录 前言 近20 年的时间里, 随着半导体材料技术、大规模集成电路技术、计算机技术和数字传输技术等方面的快速发展, 传统的电话交换系统正在逐步发展成为一种廉价、快捷、优质、可靠, 不仅能交换话音, 还能够交换数据或图像等多种综合业务的通用性的通信组网设备。 程控电话交换系统的主要任务是实现用户间话路的接续,它可以划分为两大部分: 话路设备与控制设备。数字交换网络是程控交换系统中一种规模可缩放的大容量数字交换部件,目前在交换
2、局中运行的程控数字交换系统,其数字交换网络主要采用复制式T-S-T型时分交换,在实现上通常采用专用通信芯片。对时分交换网络,信道由时隙构成。交换单元内部通常采用T-S-T型接线器结构。T-S-T 型接线器主要有话音存储器和控制存储器及一些控制电路组成,其交换工作方式有两种:顺序写入控制读出和控制写入顺序读出。对于单T接线器实现的交换网络,对每个时隙的存取需要一个读周期时间和一个写周期时间,因此其可交换的最大时隙数目与存储器的读写周期时间有关,随着交换容量的增大,对存储器的读写速度要求更高。由于通信专用芯片成本较高,并且对大容量的交换网络实现更为困难,因此导致交换网络成本高,设计复杂,程控交换机
3、是现代通信技术、计算机技术与大规模集成电路有机结合的产物。 先进的硬件与日臻完美的软件综合于一体,赋予程控交换机以众多的功能和特点,使它与机电交换机相比,特点是: 体积小,重量轻, 功耗低, 节省费用;能提供许多新的用户服务性能,如缩位拨号、叫醒业务、呼叫转移等等;工作稳定, 维护管理方便, 可靠性高;灵活性大,为适应交换机外部条件的变化,增加的新业务往往只要改变软件就能满足不同外部条件需要,便于采用公共信道信号系统,不但可以提高呼叫接续的速度和提供更多服务性能,而且还能提高通信质量。 第一章 T-S-T网络基本原理 大型的数字交换网络普遍采用TST(时分-空分-时分)三级结构,它由两个T级和
4、一个S 级组成,如图所示; 图 T-S-T网络结构图 T-S-T网络的工作原理 T-S-T是三级交换网络,两侧为T接线器,中间一级为S接线器,S级的出入线数决定于两侧T接线器的数量。第1级T接线器:负责输入母线的时隙交换。S接线器:负责母线之间的空间交换。第2级T接线器:负责输出母线的时隙交换。因为采用两个T级,可充分利用时分接线器成本低和无阻塞的特点,并利用S级扩大容量,使他具有成本低,阻塞率小和路由寻找简单等特点。 这种数字交换网引入了空分级S,改善了话务的疏散功能,并通过扩大S级的输入母线和输出母线,将多个时分接线器连接起来,大幅度提高了交换网的容量。图中S级之前的称为前T级,S级之后的
5、称为后T级。TST交换网络有8 条输入PCM复用线, 每条接至一个T接线器, 有 8 条输出PCM复用线从输出侧T接线器接出。T接线器的数量为输入(8) + 输出(8) 。中间一级为S接线器, 交叉点矩阵为88。假定每条输入或输出PCM复用线上的复用度为32, 即32个时隙, 则所有T接线器的容量应有32 个单元, 每一级的控制存储器的单元也应有32个。TST交换网络中的T接线器有两种控制方式。一种是输入T接线器采用“顺序写入, 控制读出”方式, 输出T接线器采用“控制写入, 顺序读出”方式; 另一种控制方式是输入T接线器输出采用“控制写入, 顺序读出”方式, 输出T接线器采用“顺序写入, 控
6、制读出”方式。中间S接线器采用输入控制和输出控制两种方式均可.这里S级的容量为8X8,即有8组输入母线和8组输出母线,分别可接8个前T级和8个后T级。 为减少选路次数,简化控制,可使两个方向的内部时隙具有一定的对应关系,通常可相差半帧,俗称反相法,即: 设:Nf=一帧的时隙数, Na=A到B方向的内部时隙数, Nb=B到A方向的内部时隙数 则: Nb= Na +Nf/2 TST网络完全无阻塞的条件:m(内部时隙数)=2n(输入时隙数) 在实际应用中,用户A所在的同一组T级网络中前T级和后T级使用同一个控制存储器来控制,但两者最高位是倒相关系,同样的方法,用户B所属的T级网络也是采用的同一个控制
7、存储器来控制,只需要将最高位反相后送给后T级。这样在电路上大大的简化了控制电路的复杂程度。 T-S-T网络的工作过程 A B的交换:将用户A的话音信息的PCM编码由交换网络的上行通路HW1的TS1,交换到用户B占用的下行通路HW3的TS3,交换网络的内部时隙选用ITS2。为完成这个交换,计算机在呼叫建立时将初级T接线器的控制存储器的CMA1(1)的值设为2,将第一个S接线器S1的控制存储器CMC2(2)的设为1,将第二个S接线器S2的控制存储器CMC32(2)的内容设为2,将次级T接线器的控制存储器的CMB1(3)的内容设为2。 网络中初级T接线器采用控制输入,顺序输出方式,上行通路传送来的用
8、户A的信息被写如其话音存储器SMA1(2),在时隙2时被读出并送到输出端,也就是S1的输入线HW1的ITS2。由于S1采用输出控制方式,S1的控制存储器CMC2(2)的值为1,所以S1的输入线HW1与输出线HW2在时隙2时连通。S1的输出线HW2也是S2的输入线。因为S2采用输出控制方式且S2的控制存储器CMC3(2)的内容为2,所以S2的输入线HW2与输出线HW3在时隙2时接通。S2的输出线HW3又为次级T接线器的输入线,由于次级T接线器采用顺序输入,控制输出方式,并且次级T接线器的CMB1(3)的值为2,因此用户A的话音信息被交换到了HW3的TS3,网络完成了规定的交换。 B A的交换:将
9、用户B的话音信息的PCM编码从交换网络的上行通路HW3的TS3交 换到A所占用的下行通路的HW1的TS1。其内部时隙ITS的选用常采用反相法来确定。采用反相法时,两个通路的内部时隙相差半帧,用公式表示为Y=(X+n/2) mod n 式中,Y为反向通路的内部时隙号,X为正向通路的内部时隙号,n为每帧的时隙数(即复用度),在本网络的示例中,Y=(X+n/2) mod n =(2+32/2)mod 32=18。反向通路的交换过程与与正向通路完全类似,不在赘述。 第二章硬件介绍 单片机AT89C51简介 AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROMFalsh Program
10、mable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。 AT89C51的引脚图: 1主要特性: 8031 CPU与MCS-51 兼容 全静态工作:0Hz-24KHz 4K字节可编程FLASH存储器(寿命:1000写/擦循环) 三级程序存储器保密锁定 128*8位内部RAM 32条可
11、编程I/O线 两个16位定时器/计数器 6个中断源 可编程串行通道 低功耗的闲置和掉电模式 片内振荡器和时钟电路 1管脚说明: VCC:供电电压。 GND:接地。 P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。 P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P
12、1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。 P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4 个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和
13、控制信号。 P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。 RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。 ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器
14、时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MO,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。 /PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。 /EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,
15、此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。 XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。 XTAL2:来自反向振荡器的输出。 时分交换芯片MT8980介绍 该器件是8线32信道数字交换电路。它内部包含串-并变换器,数据存储器、帧计数器、控制接口电路、接续存储器、控制寄存器、输出复用电路及并-串变换器等功能单元。输入和输出均连接8条PCM基群(3032路)数据线,在控制信号作用下,可实现240256路数字话音或数据的无阻塞数字交换。它是目前集成度较高的新型数字交换电路,可用于中、小型程控用户数字交换机。 1MT8980管脚说明 CP 一一 : 时钟输入,频率为,串行码流由此时钟的下
16、降沿定位。 FS 一一 : 帧同步脉冲输入,它作为s 码流的同步信号,低电平使内部计数 器在CP 一一 下次负跳变时复位。 CS 一一 : 片选信号输入,低电平有效。 DS : 微处理器接口时数据输入选通信号,高电平有效。 V DD : 正电源。 V SS : 负电源,通常为地。 R W 一 : 微处理器接口时读、写控制信号,若输入高电平,为读出;若输入低电平,则为写入。 DTA 一一一 : 数据应答信号输出(开漏输出),它为微处理器接口时数据证实信号,若此端下拉至低电平,电路处理完数据,通常 DTA 一一一 经909(W4)接+5V 。 ODE : 输出驱动允许。若该输入保持高电平,则STO
17、 0STO 7输出驱动器正常工作;若为低电平,则STO 0STO 7呈高阻。但是如果利用软件控制方式,即使ODE 为高电平,也可以置STO 0STO 7进入高阻态。 CBO : 控制总线输出。每帧由256比特组成,每码元为接续存储器高位256个存储 单元第1位的值。第0码流相应的码元先输出。 A 0A 5 :微处理器接口时地址信号输入。 D 0D 7 :微处理器接口时双向数据输入输出(三态)。 STI 0STI 7 : 8路串行输入的PCM 基群(32信道)码流,速率为s 。 STO 0ST07 : 8路三态串行输出的PCM 基群码流,速率为s 。 2MT8980工作原理 MT8980由串-并
18、变换器、数据存储器、帧计数器、控制寄存器、控制接口单元、接续存储器、输出复用器与并-串变换器等部分构成。 串行PCM 数据流以s 速率(共32个64kb s ,8比特数字时隙)分八路由STI 0STI 7输入,经串-并变换,根据码流号和信道(时隙)号依次存入2568比特数据存储器的相应单元内。控制寄存器通过控制接口,接受来自微处理器的指令,并将此指令写到接续存储器。这样, 数据存储器中各信道的数据按照接续存储器的内容(即接续命令),以某种顺序从中读出,再经复用、缓存、并-串变换,变为时隙交换后的八路s串行码流,从而达到数字交换的目的。如果不再对控制寄存器发出命令,则电路内部维持现有状态,刚才交
19、换过的两时隙将一直处于交换过程,直到接受新命令为止。 接受存储器的容量为25611位,分为高3位和低8位两部分,前者决定本输出时隙的状态;后者决定本输出时隙所对应的输入时隙。另外,由于输出多路开关的作用,电路还可以工作于消息模式(message mode),以使接续存储器低8位的内容作为数据直接输出到相应时隙中去。 电路内部的全部动作均由微处理器通过控制接口控制,可以读取数据存储器、控制寄存器和接续存储器的内容,并可向控制寄存器和接续存储器写入指令。此外,还可置电路于分离方式,即微处理器的所有读操作均读自于数据存储器,所有写操作均写至接续存储器的低8位。 空分交换芯片MT8816介绍 1空分交
20、换芯片MT8816基本特性 该芯片是816模拟开关阵列,它内含7128线地址译码器,控制锁存器和816交叉点开关阵列。 图 MT8816交换矩阵示意图 2 MT8816管脚说明 下面对管脚功能作简要说明 COL 0COL 7 列输入输出,开关阵列8路列输入或输出。 ROW 0ROW 15 行输入输出,开关阵列16路列输入或输出 ACOL 0ACOL 2 列地址码输入,对开关阵列进行列寻址。 AROW 0AROW 3 行地址码输入,对开关阵列进行行寻址。 ST 选通脉冲输入,高电平有效,使地址码与数据得以控制相开关 的通、断。在ST上升沿前,地址必须进入稳定态,在ST下降 沿处,数据也应该是稳定
21、的。 DI 数据输入,若DI为高电平,不管CS处于什么电平,均将 全部开关置于截止状态。 RESET 复位信号输入,若为高电平,不管CS处于什么电平,均将 全部开关置于截止状态。 CS 片选信号输入,高电平有效。 V DD 正电源,电压范围为。 V EE 负电源,通常接地。 V SS 数字地。 3 MT8816工作原理 下面我们将对MT8816型电子接线器作一介绍,使大家了解电子接线器的结构原理。其它型号的电子接线器也大同小异。 MT8816是一片816模拟交换矩阵CMOS大规模集成电路芯片,如图所示,图中有8 条COL线(COL 0COL 7 )和16条ROW线(ROW ROW 15 ),形
22、成一个模拟交换矩阵。它们可以通 过任意一个交叉点接通。芯片有保持电路,因此可以保持任一交叉接点处于接通状态,直至 来复位信号为止。CPU可以通过地址线ACOL 2ACOL 和数据线AROW 3 AROW 进行控制和选择需 要接通的交叉点号。ACOL 2ACOL 管COL 7 COL 中的一条线。ACOL 2 ACOL 编成二进制码,经 过译码以后就可以接通交叉点相应的COL i ;AROW 3 AROW 管ROW 15 ROW 中的一条。AROW 3 AROW 编成二进制码,经过译码以后就可以接通交叉点相应的ROW i 。例如要接通L 1 和J 之间的交叉 点。这时一方面向ACOL 0ACOL
23、 2 送001,另一方向面向AROW 3 AROW 送0000,当送出地址启 动门ST时,就可以将相应交叉点接通了。图中还有一个端子叫”CS”,它是片选端,当CS 为”1”时,全部交叉点就打开了。 综上所述,该电路是由7128线地址译码器、128位控制数据锁存器与816开关阵列组成,在电路处于正常开、关工作状态下,CS应为高电平,RESET为低电平,地址码输入选择锁存单元及开关阵列对应的交叉点处于开的状态,这样数据DI在ST下降沿时刻被异步写入锁存单元,并控制所选交叉点开关的通、断,若DI为低电平,则开关截止,其地址译码真值表如表所示。 表MT8816地址译码真值表 锁存器74HC573简介
24、74HC573是一款高速CMOS器件,74HC573引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC573包含八路D 型透明锁存器,每个锁存器具有独立的D 型输入,以及适用于面向总线的应用的三态输出。所有锁存器共用一个锁存使能(LE)端和一个输出使能(OE)端。 当LE为高时,数据从Dn输入到锁存器,在此条件下,锁存器进入透明模式,也就是说,锁存器的输出状态将会随着对应的D输入每次的变化而改变。当LE为低时,锁存器将存储D输入上的信息一段就绪时间,直到LE的下降沿来临。 当OE为低时,8个锁存器的内容可被正常输出;当OE为高时,输出进入高阻态。OE端的操作不会影响锁存器的状态。 第三章
25、T-S-T网络总体设计及结果分析 T-S-T网络硬件设计 程控交换机的控制系统主要由处理机和存储器组成, 处理机执行交换机软件程序指挥硬件、软件协调动作; 存储器用来存放软件程序及有关数据。控制系统是程控交换机的核心, 其主要任务是根据内、外线用户的呼叫要求及组网与运行、维护、管理的要求, 执行存储程序和各种命令, 以控制相应的硬件, 实现信息的交换和系统地维护管理功能。控制系统的主体是微处理机, 包括CPU、存储器、I/O 设备及相应软件。 本系统采用AT89C51 作为CPU,MT8980作为时间交换电路,MT8816作为空间交换电路。由MT8980输入四路PCM,通过AT89C51控制时
26、隙的交换,交换完后送入MT8816进行空间交换,交换中结点的选通由AT89C51通过数据锁存单元74HC573决定。其硬件连接图如附图所示,具体连接过程如下: MT8980的控制功能分为两个方面,第一是读某信道中某时隙的存储器数据,并由单片机判断后作出不同的响应,第二是让某时隙接续存储器工作在信息模式,使接续存储器低八位的内容作为数据直接输出到相应的时隙中作信令信 号,也可以将其作为数据流用作控制码流,以控制编译码器。AT89C51与MT8980之间的接口信号主要有地址线A0A5、数据线D0D7、片选信号/CS、读写信号R/W、数据输入选通信号DS、数据应答信号/DTA。AT89C51的、分别
27、与MT8980的DS、/DTA 相连,可以比较容易地实现AT89C51 和MT8980D 之间数据交换的同步。AT89C51的直接与MT8980D 的读写控制线相连,通过对的置位和复位可以实现对该芯片的读写控制。AT89C51的P0 口与数据线相连,完成数据的传输。当片选信号/CS为低电平时,AT89C51可对MT8980D内部的寄存器进行读写, DS 和DTA 作为AT89C51 和MT8980D 之间数据交换的同步信号。在DS 信号的上升沿时刻, 如果 MT8980D 的片选信号/CS、数据线、地址线以及读写信号R/W 有效, 则CPU 开始对MT8980D 进 行读或写操作。当MT898
28、0D 与89C51 之间完成相应的数据发送或者接收之后,DTA 送出一个下降沿, 表示这次数据交换完成,可以进行下一项操作 对空分电路分析可知,在实际应用中,芯片由输入的行地址和列地址来选择电导通的点,从而实现空间上的电路交换。处理器由单片机控制,采用的空分交换芯片为MT8816,该芯片交换矩阵为8X16,可实现24路用户的空间交换。该电路是由7128线地址译码器、128位控制数据锁存器与816开关阵列组成,在电路处于正常开、关工作状态下,CS应为高电平,RESET 为低电平,地址码输入选择锁存单元及开关阵列对应的交叉点处于开的状态,这样数据DI在ST下降沿时刻被异步写入锁存单元,并控制所选交
29、叉点开关的通、断,若DI为低电平,则开关截止。MT8816共有816个开关,这些开关分别有3根列地址线和4根行地址线的译码对应,开关的状态由数据输入端DI的电平决定,如DI=1高电平则由地址译码对应的开关导通,否则开关截止。MT8816所需的6根地址线(AROW3我们固定接地)、1根数据线(DI)、1根控制线(RESET)由U103的扩展并口U203(74HC573)提供。U103根据接续命令将交换开关的位置、开关的开闭状态通过U103的P0口写至扩展并口U203中锁存,U203的数据选通地址为C000H,MT8816的数据选通ST信号由U103(AT89C51)P1口的SI引脚提供。 结果分
30、析 以上程序中首先完成对第一个T接线器的控制,具体步骤为: (1)调用W-Conlrol子程序,写控制寄存器=R1=00011001,完成选ST01Ch01的连接存储器高位。 (2)调用W-Connection子程序,Rl=000000001,R2=100111,写连接存储器高位CMHb2=0为交换模式。 (3)调用W-Control子程序,写控制寄存器=R1=00010001,选ST01Ch01的连接存储器低位。 (4)调用W-Connection子程序,RI=00100001,R2=000001,写连接存储器的低8位。 然后再对S接线器控制:调用W-S子程序,完成对MT8816的控制。 最
31、后对第二个T 接线器进行控制,具体步骤为: (1)调用W-Conlrol子程序,写控制寄存器=R1=0001 1010,选ST02Ch030的连接存储器高位。 (2)调用W-Connection子程序,Rl=00000001,R2=111110,写连接存储器高位CMHb2=0为交换模式。 (3)调用W-Control子程序,写控制寄存器=R1=00010010,选ST02Ch030的连接存储器低位。 (4)调用W-Connection子程序,RI=00100111,R2=100111,写连接存储器的低8位。 这样,就完成了输入群路0的信道2到输出群路2的信道30的交换。 T-S-T网络软件设计
32、 本设计实现PCM1的时隙1与PCM2的时隙30的交换过程。其中前T级与后T级都采用顺序写入,控制读出,S级采用输出端控制,对入线进行选择。具体程序如下: DATA SEGMENT ;定义数据段 R1 DB R2 DB DATA ENDS CODE SEGMENT ;定义代码段 ASSUME CS:CODE,DS:DATA MAIN PROC FAR ;主程序 START: MOV AX,DATA ;初始化DS MOV DS,AX MOV A,R2 ORL A,#60H ;=1R,=0W MOV P2,A ;=1时隙,P=0控制 SETB ;置DS为高 LOOP3:MOV C, JC LOOP
33、3 ;DTA不为0时等待 MOV A,P0 CLR SETB ;CS=1 R1 EQU 00011001B CALL W-CONTROL ;调用写MT8980控制寄存器子程序 R1 EQU 00000001B R2 EQU 00000001B CALL W-CONNECTION ;调用写MT8980连接存储器子程序 R1 EQU 00010001B CALL W-CONTROL ;调用写MT8980控制寄存器子程序 R1 EQU 00100001B R2 EQU 00000001B CALL W-CONNECTION ;调用写MT8980连接存储器子程序 CALL W-S ;调用对MT8816
34、的控制子程序 R1 EQU 00011010B CALL W-CONTROL ;调用写MT8980控制寄存器子程序 R1 EQU 00000001B R2 EQU 00000010B CALL W-CONNECTION ;调用写MT8980连接存储器子程序 R1 EQU 00010010B CALL W-CONTROL ;调用写MT8980控制寄存器子程序 R1 EQU 00100111B R2 EQU 00000010B CALL W-CONNECTION ;调用写MT8980连接存储器子程序 RET MAIN ENDP W-CONNECTION PROC NEAR ;完成写MT8980连接
35、存储器子程序MOV A,R2 ORL A,#20H ;=1R,=0W MOV P2,A ;=1时隙,P=0控制 MOV P0,R1 SETB ;置DS为高 LOOP3:MOV C, JC LOOP1 ;DTA不为0时等待 CLR SETB ;CS=1 RET W-CONNECTION ENDP W-CONTROL PROC NEAR ;完成写MT8980控制寄存器子程序 MOV P2,#00H ;=0控制 MOV P0,R1 SETB ;置DS为高 LOOP2:MOV C, JC LOOP2 ;DTA不为0时等待 MOV A,P0 CLR SETB ;CS=1 RET W-CONTROL EN
36、DP M-S PROC NEAR ;完成对MT8816的控制子程序 MOV AL,B ;锁存器74HC573入口地址 MOV DX,0010010B ;写交叉点控制字 OUT DX,AL M-S ENDP CODE ENDS END START 第四章 T-S-T网络性能分析 T-S-T阻塞的概率计算 在交换网络中,一个线束里同时占用的线路数时一个随机变量。根据话源数N和线束容量等于线的复用度间的关系M,常用爱尔兰分布来描述其阻塞概率。爱尔兰分布适用于话源数N 为无穷大,线束容量为有限值的情况.在爱尔兰分布的情况下,线束中有X条线被占用的概率为: P(x)=(Ax/x!)/(Ai/i!)(0=
37、i=m) 式中,P(x)为线束有X条线被占用的概率,A为线束的流入话务量,M为线束的容量。 当X=M时,线束全忙,即产生呼损,爱尔兰呼损公式为: E=P(m)= P(m)=(Am/m!)/(Ai/i!)=Em(A)(0=i=m)式中,E为线束发生呼损的概率,A为线束的流入话务量,m为线束的容量。因此只要知道E,A,m中的任意两个值就可以计算出另外的值。 T-S-T网络的容量 时分交换器芯片MT8980的容量为8X32=256个时隙。可接入8端PCM一次群,由于8个前T和8个后T,因而总交换的容量为8X256=2048时隙(话路),可接入8X8=64端PCM一次群,又因为每端PCM可占用的时隙数为30,且数字交换网为单向传输,每一对通话占用两个时隙,故可同时接通的通话数为:64
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025新进厂职工安全培训考试试题带答案解析
- 2025年各个班组安全培训考试试题及参考答案(B卷)
- 【部编版】四年级语文下册口语交际《朋友相处的秘诀》精美课件
- 2025机械设备购销合同范本下载
- 2025租赁合同印花税计算
- 2025劳动法律对劳动合同的新规定
- 【部编版】四年级语文下册《语文园地二》精美课件
- 纹身模特合作协议书
- 药店医保协议续签委托书
- 2025企业物业保安劳动合同模板
- 第18课《井冈翠竹》课件-2024-2025学年统编版语文七年级下册
- 公立医院成本核算指导手册
- 第七章-生物医学工程的伦理问题
- MOOC 中医与辨证-暨南大学 中国大学慕课答案
- 年产10吨功能益生菌冻干粉的工厂设计改
- 中联HIS系统挂号收费 操 作 说 明
- HIT(肝素诱导的血小板减少症)课件
- Mayo肘关节功能评分
- 螺栓加工工序卡(共7页)
- 《焦虑症基础知识》PPT课件.ppt
- 基于钻石模型的南通纺织产业竞争力分析
评论
0/150
提交评论