摘要:
Bei einer Einrichtung zur optischen Informationsübertragung zwischen mehreren Teilnehmern erfolgt die Verzweigung der Datenwege über Koppelelemente. Zum Zwecke eines möglichst einfachen, kostengünstigen und dämpfungsarmen Aufbaus, sowie der Schaffung einer Möglichkeit zur Signalregeneration sind diese Koppelelemente als Hybridkoppler (1, 27, 28, 37) ausgebildet, bei denen durch jeweils einen eingangsseitigen DIE-Wandler (4, 5, 23, 24, 30, 34, 38, 41) und einen ausgangsseitigen E/O-Wandler (6, 7, 25, 26, 29, 35, 39, 40) jeweils eine elektrische Ebene gebildet ist, in der die Verzweigung der Datenwege zur Aufteilung bzw. Zusammenführung der Informationen erfolgt. Bidirektional mit jeweils zwei optischen Ein- und Ausgängen (E,, E 2 , A 1 , A 2 ) und einem einzigen Anschluß für den elektrischen Ein- und Ausgang (T e , T A ) ausgeführte Hybridkoppler (1, 27, 28, 37) dieser Art eignen sich besonders gut zum Aufbau beliebiger Sternbus-Konfigurationen durch Zusammenschaltung in der elektrischen Ebene. Mit der unidirektionalen Ausführung der Hybridkoppler sind auch Ringbus-Systeme sehr günstig herzustellen, wobei mit geringem Aufwand Mehrfachdurchläufe der Datensignale auf dem Datenring vermeidbar sind und eine taktsynchrone Übertragung auch bei zentraler Taktversorgung ermöglicht ist.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur optischen Über - tragung elektrischer Signals mit positiven und negativen Spannungswerten, bei dem senderseitig mittels eines U/f - Wandlers (3) die Eingangsspannungsänderungen in Frequenz - änderungen umgesetzt und diese nach der Signalübertragung über einen E/O - Wandler (9), einen Lichtwellenleiter ( 1 0) und einen O/E - Wandler (11) empfängerseitig mittels eines f/U - Wandlers (13) in Spannungsänderungen rückumgesetzt werden. Um bei diesem Verfahren mit geringem Aufwand die Nullpunktstabilität zu gewährleisten und eine möglichst hohe Auflösung zu erreichen, ist sowohl im Sender als auch im Empfänger eine Auftrennung der jeweiligen elektrischen Eingangsspannung nach Betrag und Polarität vorgesehen und die Polaritätsinformation dem Ausgangssignal des vom jeweiligen Betragssignal angesteuerten U/f - bzw. f/U - Wandlers (3 bzw. 13) zugesetzt.
摘要:
Die Schaltungsanordnung für Leitungsübergänge bei lokalen Netzwerken vergleicht auftretende Digitalsignale bezüglich des zeitlichen Auftretens der Binärimpulse und ermöglicht dadurch eine sehr schnelle, in der Größenordnung einer Impulsdauer liegende Erkennung von Signalkollisionen. Dadurch werden die Signallaufzeitverzögerungen in den Leitungsübergängen wesentlich verringert, wodurch die Übertragungslängen erheblich erweitert werden können. Die Schaltungsanordnung ermöglicht darüber hinaus mit geringem Schaltungsaufwand eine sichere Unterdrückung von Echosignalen, die an den Einspeisepunkten der Koaxialkabel auftreten sowie eine sichere Steuerung der Signalrichtung innerhalb des Transceivers selbst.
摘要:
Bei einer Einrichtung zur optischen Informationsüber tragung zwischen mehreren Teilnehmern erfolgt die Ver zweigung der Datenwege über Koppelelemente. Zum Zwecke eines möglichst einfachen, kostengün stigen und dämpfungsarmen Aufbaus, sowie der Schaffung einer Möglichkeit zur Signalregeneration sind diese Kop pelelemente als Hybridkoppler (1, 27, 28, 37) ausgebildet, bei denen durch jeweils einen eingangsseitigen D/E-Wand ler (4, 5, 23, 24, 30, 34, 38, 41) und einen ausgangsseitigen E/O-Wandler (6, 7, 25, 26, 29, 35, 39, 40) jeweils eine elektri sche Ebene gebildet ist, in der die Verzweigung der Daten wege zur Aufteilung bzw. Zusammenführung der Informa tionen erfolgt. Bidirektional mit jeweils zwei optischen Ein- und Aus gängen (E₁, E₂, A₁, A₂) und einem einzigen Anschluß für den elektrischen Ein- und Ausgang (T E , T A ) ausgeführte Hybrid koppler (1, 27, 28, 37) dieser Art eignen sich besonders gut zum Aufbau beliebiger Sternbus-Konfigurationen durch Zu sammenschaltung in der elektrischen Ebene. Mit der unidirektionalen Ausführung der Hybridkoppler sind auch Ringbus-Systeme sehr günstig herzustellen, wo bei mit geringem Aufwand Mehrfachdurchläufe der Datensi gnale auf dem Datenring vermeidbar sind und eine taktsyn chrone Übertragung auch bei zentraler Taktversorgung er möglicht ist.
摘要:
Bei einer Endstufe eines optischen Senders für digitale Signalübertragung liegt parallel zur Senderdiode (D) ein Shunt-Transistor (T S ) in Emitterschaltung, zwischen dessen Ein- und Ausgang ein Gegenkopplungsnetzwerk eingeschal tet ist. Zur Vermeidung eines unerwünschten Speichereffektes durch Sättigung des Shunt-Transistors (T S ) unabhängig von dessen Kollektorstrom ist das Gegenkopplungsnetzwerk so ausgebildet, daß ein Absinken des Kollektorpotentials des Shunt-Transistors (T S ) unter einen einstellbaren über seiner Sättigungsspannung liegenden Wert durch Verringerung seines Basisstroms verhindert ist. Eine besonders zweckmäßige Ausführung dieses Gegenkopplungsnetzwerks als Stromquelle besteht aus ein em Transistor (T G ), dessen Basis an eine einstellbare Span nungsquelle (U Ref ) angeschlossen ist und der emitterseitig über einen Widerstand (R G ) mit dem Kollektor des Shunt- Transistors (T S ) sowie kollektorseitig mit dem nichtinvertie renden Eingang eines Vorverstärkers (T v , R₁, R₂, R₃, R₄) verbunden ist, dessen Ausgang auf den Eingang des Shunt- Transistors (T S ) führt.
摘要:
Bei einer Endstufe eines optischen Senders für digitale Signalübertragung liegt parallel zur Senderdiode (D) ein Shunt-Transistor (T s ) in Emitterschaltung, zwischen dessen Ein- und Ausgang ein Gegenkopplungsnetzwerk eingeschaltet ist. Zur Vermeidung eines unerwünschten Speichereffektes durch Sättigung des Shunt-Transistors (T s ) unabhängig von dessen Kollektorstrom ist das Gegenkopplungsnetzwerk so ausgebildet, daß ein Absinken des Kollektorpotentials des Shunt-Transistors (T s ) unter einen einstellbaren über seiner Sättigungsspannung liegenden Wert durch Verringerung seines Basisstroms verhindert ist. Eine besonders zweckmäßige Ausführung dieses Gegenkopplungsnetzwerks als Stromquelle besteht aus einem Transistor (T G ), dessen Basis an eine einstellbare Spannungsquelle (U Ref ) angeschlossen ist und der emitterseitig über einen Widerstand (R G ) mit dem Kollektor des Shunt-Transistors (T s ) sowie kollektorseitig mit dem nichtinvertierenden Eingang eines Vorverstärkers (T v , R,, R 2 , R 3 , R 4 ) verbunden ist, dessen Ausgang auf den Eingang des Shunt-Transistors (T s ) führt.