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SYSTEMES TELEPHONIQUES AUTOMATIQUES ET SYSTEMES ANALOGUES.
La présente invention concerne de nouveaux et utiles perfectionnements dans les systèmes téléphoniques et dans les systèmes analogues,et plus particulièrement dans les types de systèmes dans lesquels les connexions sont établies par des enre-
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gis treurs.
L'invention est notamment dirigée vers l'emploi d'un type de sélecteur final pour tous les buts, et pour l'établissement de connexions avec des bureaux centraux pas à pes,
Les caractéristiques décrites dans cette demande de brevet sont des perfectionnements et des extensions de celles décrites
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dans notre brevet belge N 481,263,
Dans les systèmes de téléphonie automatique du type commandé par enregistreurs, l'enregistreur doit exécuter de nom- breuses fonctions différentes. Les connexions doivent être établies
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appelé de l'abonné appelant à l'abonné/par des sélecteurs locaux dans le marne bureau central, et dans des systèmes à multi-bureaux, vers des abonnés dans d'autres bureaux centraux, qui peuvent ou non être équipés avec des sélecteurs du même type général.
Les sélecteurs éloignés peuvent par exemple être du type bien connu " Strowger " ou du type pas à pas, dans lequel le contrôle diffère radicalement du contrôle employé dans ce système.
Ce système emploie un détecteur électronique et dépend pour sa sélection de la reconnaissance d'un potentiel particulier sur une borne de test, L'enregistreur est adapté à des appels à travers des sélecteurs dans un système de cette nature, et étant donné que ces appels seront les plus nombreux, ce contrôle est in- clus dans l'enregistreur.
D'autre part, les appels vers un bureau pas à pas par exemple, ne seront pas aussi nombreux, et il n'est pas économique d'inclure dans chaque enregistreur l'équipement requis pour produire les impulsions nécessaires pour commander des commutateurs pas à pas.
Une caractéristique de l'invention est en conséquence de prévoir un circuit auxiliaire adapté à produire les impulsions requises pour commander les commutateurs pas à pas, en concordance avec l'enregi- strement placé dans les relais d'enregistrement de l'enregistreur, lorsque l'abonné appelant manoeuvre son cadran d'appel. Ainsi, la quantité d'un tel équipement doit être seulement suffisante pour prendre soin des appels se produisant dans le bureau en question, et se terminant dans un bureau pas à pas.
Dans la demande de brevet sus visée, on emploie un cir- cuit de sélecteur final simplifié qui n'a pas besoin d'un contact spécial pour démarrer l'opération de recherche des dizaines. La présente demande emploie un circuit de sélecteur final perfectionné, avec des relais de type simple, et bien que le circuit du sélecteur final nécessite un relais de plus que le circuit de final de la demande sus visée, les enroulements de relais sont simplifiés et les
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difficultés de réglage considérablement réduites.
Ce circuit final perfectionné demeure sur une ligne occupée mais est électriquement déconnecté de celle-ci, jusqu'à ce qu'il soit relâché par l'enregistreur contrôleur. Ceci permet l'emploi du môme final non seulement pour des appels des abonnés, mais aussi pour des appels provenant d'une opératrice distante. Lorsqu'il est utilisé pour une connexion régulière, le sélecteur final est automatiquement relâché lorsqu'une ligne occupée est rencontrée.
Une autre caractéristique de l'invention réside en la prévision de moyens par lesquels l'opératrice distante peut écouter sans rompre une connexion précédemment établie vers une ligne appelée qui a répondu occupée au test. L'opératrice distante peut non seule- ment écouter, mais elle peut aussi saisir la ligne appelée et rompre une connexion précédemment établie lorsque cela est désirable.
Cette caractéristique, ainsi que d'autres apparaîtront de façon plus complète par la description détaillée suivante, basée sur les dessins ci-joints dans lesquels ; diverses caractéristiques du système, constituant des perfectionnements au système décrit dans la demande de brevet sus-visée, sont représentées sous forme schéma- tique, et seulement en ce qui concerne les éléments nécessaires pour l'explication dans les dessins ci-annexée dans lesquels:
Les fig. 1, 2, 3, 4 et 5 lorsqu'elles sont assemblées, comme montré dans la fige 10, représentent les éléments pertinents du système de commutation.
La fig. 6 montre les éléments pertinents du système lorsque le premier sélecteur de groupe est actionné pour exécuter le second test pour un appel à longue distance vers un bureau central pas à pas
Les fige 7 et 7a représentant le fonctionnement, particu- lièrement dans le sélecteur final et les circuits enregistreurs, pendant le test d'une ligne appelée.
Les fig. 8, 8a et 8b, représentent schématiquement les conditions lorsque la ligne appelée est occupée.
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La fig. 9 représente les éléments pertinents du système lorsqu'une opératrice à longue distance établit une connexion avec une ligne appelée.
La fig. 10 montre l'assemblage des figures 1 à 5,
Dans cette description, les terres employés dans le système de commutation dit universel décrit dans la demande de brevet sus-mentionnée sont utilisés. Le circuit de cordon connectant le chercheur de ligne au premier sélecteur de groupe est appelé le cordon B. Le circuit de cordon qui est employé dans le système universel pour connecter un enregistreur au cordon B pour contrôler les opérations sélectives dans l'établissement de la connexion est appelé cordon R. Le sélecteur des mille est appelé sélecteur T, le sélecteur des centaines est appelé sélecteur E, le sélecteur final est appelé sélecteur F.
Le circuit détecteur électronique comprenant les tubes V-1 et V-2 et les redresseurs de polarisation, est actionné par des potentiels négatifs équilibrés, et un circuit de redresseur TRR associé avec lui est actionné par un potentiel positif.
En addition, un tube à gaz commercial GV avec un relais à grande vitesse TVR fournit ltenregistrement de la détection. Le fonctionnement de ce circuit est complètement décrit en connexion avec la fig. 1 de la demande de brevet sus-mentionnée.
Lorsqu'un abonné soulève son combiné au poste 3, son cir- cuit de ligne actionne le circuit de démarrage 4 pour amener tous les cordons R 5 libres à rechercher, pour un cordon B 6 disponible, le meilleur choix. Lorsqu'un tel cordon est pris, le même cordon B 5 choisit un enregistreur libre, puis l'enregistreur amène le chercheur de ligne 7 du cordon B à sélecter la ligne appelante 3, de la même manière qu'il amène subséquemment le sélecteur de groupe et le sélec- teur final (fig. 5) à prolonger le cordon B vers la ligne appelée.
Lorsqu'un enregistreur libre est trouvé un circuit est établi de la terre dans le cordon R, le fil T, le repos R4R, le travail SER,
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l'enroulement SCR, le repos NAR, et les contacts contrôlés par les relais compteurs 8 à la batterie, SER est normalement actionné par la fermeture dtun commutateur dans le circuit de contrôle d'enre- gistreur 10. Lorsqu'un enregistreur est choisi, il est immédiatement vérifié avant le commencement de la sélection pour des voltages qui ne sont pas des voltages d'amorçage, et avant le relâchement pour le fonctionnement au moyen de voltages d'amorçage minimum. Lorsqu'un enregistreur ne réussit aucun de ces tests, il est automatiquement mis hors de service, et une lampe de garde GL s'allume.
Ces opé- rations sont complètement décrites dans la demande de brevet sus- visée, Lorsque le premier test est terminé, l'enregistreur commence à commander le fonctionnement du chercheur de ligne 7 pour trouver la ligne appelante 3, l'identification de la ligne appelante, et la classe de service à laquelle elle a droit.
L'abonné appelant manipule alors au cadran les chiffres numériques désignant la ligne appelée, et ceux-ci sont reçus sur le redresseur et sur les relais d'impulsion du cadran 11 et enregistrée dans les relais d'enregistrement de chiffres 9, 12 etc... sous le contrôle de la cascade de relais 13, des relais compteurs 8, et des relais compteurs de chiffres 14.
Lorsque le chercheur de ligne saisit la ligne appelante 3, TVR dans le circuit de tube actionne et excite TFR-1 amenant NAR à fonctionner. NAR met à la terre les bornes C et D du cordon R-5 et par conséquent le cordon B. Lorsque, après le relâchement de TVR, TFR-1 ouvre ses contacts de travail, NAR est libéré ce qui enlève la terre de la borne D du cordon R, dans le but de contrôler la connexion de la ligne de contrôle avec le cordon B, et de ce dernier avec l'enregistreur.
NAR actionné ouvre le fil de l'enregistreur T, relâchant ainsi SCR. NAR actionné excite DBR associé avec les relais d'impul- sion 11 qui maintient RTR excité lorsque NAR est relâché.
Aussitôt que le premier chiffre est envoyé au cadran, le circuit du fil B est fermé à partir de la terre, le travail XAR-1
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dans le premier groupe de relais d'enregistrement de chiffres 9, le circuit de relais compteurs 8, le repos TRR, le repos TVR, l'enrou- lement TARE le repos TCR-l; le repos TDR, le repos R5R, le repos SFR, le repos STR, le fil B, le cordon R, le cordon B, le travail BR-2, le contact hors normale ONC, l'enroulement AR-2 du premier sélecteur, vers la batterie.,Ar-2 se verrouille sur le fil B et connecte l'é- lectro d'embrayage p.
TAR excite THTR qui place une batterie à haute tension sur le circuit de tube. un potentiel a déjà été appliqué au circuit de grille de V-l à partir de la source PDX, du travail XRO du premier groupe de relais d'enregistrement de chiffres 9, les relais compteurs 8, le repos SLR, le repos R5R, le repos TCR-2 à la grille de V-1, Le fil A du circuit fondamental est connecté à la grille de V-2 par le cordon R, le cordon B, le travail AR-2, le travail BR-2 au balai T. Ceci est l'état du circuit fondamental lorsque le sélecteur du premier groupe commence à chercher un sélecteur T libre, ayant un potentiel PD sur sa borne T.
Lorsque les mêmes potentiels sont appliqués aux deux grilles, GV s'amorce et excite TVR qui ouvre le circuit du fil B, relâchant TAR, TAR-2 et AR-2 et p du sélecteur du premier groupe.
Le sélecteur du premier groupe vient au repos sur les bornes du sélecteur de mille choisi, et TAR-2 qui relâche rapidement, met à la terre le fil A sur le travail THTR et dans le sélecteur du premier groupe sur AR-2 et BR-2, travail, vers le balai T pour rendre le sélecteur T choisi rapidement occupé pour tout autre sélecteur du premier groupe en état de recherche. peu après, AR-2 reconnecte les balais A, B, C et T à leurs circuits normaux. La borne T reste mise à la terre sur le travail BR-2, le repos AR-2, à la terre en BR dans le cordon B.
TVR excite TFR-1 qui excite TCR-1 et aussi la cascade de relais. Le circuit pour TCR-1 est à partir de la terre sur l'arma- ture de TFR-3, le repos TFR-3, le travail TFR-1, le repos TCR-2,
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l'enroulement de TCR-1, vers la batterie, L'enroulement de gauche de TCR-2 est dans un circuit de shunt à partir de la batterie, en* roulement de TCR-1, travail TCR-1, enroulement de TCR-2, repos TDR, terre, et TCR-2 ne fonctionne pas.
Le moment venu, THTR, libéré par TAR, enlève la batterie à haute tension NTB du circuit de tube, et désexcite TVR, et alors TVR ouvre son contact de travail et relâche TFR-1, après quoi TCR-2 fonctionne et se verrouille en série avec TCR-1 sur le circuit de shunt décrit ci-dessus, e re-excite THTR qui place une batterie à haute tension sur le circuit de tube pour la seconde fois. TCR-2 ouvre le circuit de la cascade de relais compteurs, et déconnecte la terre d'une électrode de GV, et à la place connecte l'électrode au fil A du circuit fondamental, TCH-2 aussi enlève la terre du repos de TAR-2, et ainsi du fil A ;
est nécessaire étant donné que TAR-2 n'est pas excité sur le second test puisque le circuit de fil B est ouvert à un contact de repos de TCR-1.
Des différents circuits sont maintenant prêts pour le second test.
Le second test du sélecteur T pour vérifier l'exactitude de la sélection est représenté schématiquement dans la fig, 6 où les relais sont montrés dans l'état où ils sont lorsque le test est commencé.
Le relais CCR-1, bien que ses circuits de fonctionnement et de fermeture soient ouverts au repos TCR-2 et au travail TFR-1, est encore actionné, parce que c'est un relais qui relâche lentement, et il est encore excité par l'opération précédente. On notera que le circuit du relais BR-3 du sélecteur T (fig, 5) est le même que le circuit du relais BR 5 de la ligne à longue distance de sortie, comme montré dans la fig. 6, et que le potentiel PS-10, dans le cas du sélecteur T, est le même potentiel que celui utilisé pour la sélection, comme montré dans la fig. 5, Lorsque AR-2 dans le sélec- teur du premier groupe ferme le circuit de fil A, le potentiel PD
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est de nouveau placé sur la grille de V-2.
Le circuit peut être tracé à partir du potentiel PDX-1, le repos BR-3, le fil A, balai A du sélecteur du premier groupe, le repos AR-2, le fil A et de là à travers les cordons B et R, vers la grille de V-8. La grille de V-1 reste connectée à PDX dans les relais compteurs, mais cette fois ci sur le travail TCR-2, le travail CCR-1, de la cascade de relais.
Lorsque le second test commence GV s'amorce immédiatement, et TVR fonctionne pour la seconde fois. TFR-1 excité excite TDR et verrouille CCR-1. TDR, outre le fait qu'il libère TCR-1, et CCRO (non montré), excite le relais compteurs CR-3 sur le travail CR-2 (non montré) et le repos CR-4. TDR aussi excite le relais BR-5 dans le sélecteur de groupe T sur un circuit momentané à partir de la batterie, le repos CR-8 (non montré), le travail CR-2a (non montré), la résistance R et le travail TDR vers le fil B, de la sur le cordon B, le repos AR-2, le balai B, le repos BR-5, l'enroulement BR-5, le balai C du sélecteur du premier groupe, le repos AR-2. l'enroule- ment marginal du relais à faible résistance BR, à la terre.
BR-5 fonctionne, se déconnecte du fil B, et se verrouille à travers une résistance à la batterie. En raison de la résistance élevée du circuit de fil C, HR ne fonctionne pas. BR-5 déconnecte le potentiel PD de T et de A. D'une manière non montrée en détail, BR-5 prolonge le fil T à travers le balai T sur le repos AR-3, et le fil B vers le balai B du sélecteur T.
TDR enlève la terre de THTR qui enlève la batterie à haute tension du circuit de tube, après quoi TYR libère TFR-1 qui libère TCR-2, TDR et CCR-1. Lorsque TDR ouvre son contact de travail, il enlève le shunt de CR-4 qui alors se verrouille en série avec CR-3 et connecte le circuit de tube au second groupe de relais enregis- treurs de chiffres, prêt pour la seconde sélection.
L'enregistreur actionne alors en succession les sélecteurs des mille et des centaines, ce dernier pour choisir un sélecteur final libre.
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Le sélecteur F est un commutateur à huit balais le premier jeu de quatre balais coopérant avec la partie supérieure, et le second jeu avec la partie inférieure du banc de terminals. Le choix entre les deux ensembles de balais, et ainsi entre la partie supé- rieure et la partie inférieure du banc, est fait par le relais DR (fig. 5). Le relais normalement connecte les balais supérieurs au circuit, et lorsqu'il est actionné connecte les balais inférieurs et déconnecte les balais supérieurs,. Ce plan est utilisé pour réduire le temps de sélection des dizaines normalement plus éloignées. En effet, le nombre de positions de sélections de dizaines est réduit de dix à cinq, et le temps de recherche moyen est réduit en consé- quence. Les lignes 10 à 59 occupent la moitié supérieure du banc, et les lignes 60 à 09 la moitié inférieure.
Comme indiqué dans la fig. 5, les bornes T des lignes d' abonnés ont des potentiels négatifs différents,.appelés PD.1 à 10, appliqués à elles, et les groupes sont séparés par les bornes de dizaines, ayant des potentiels négatifs PD 11 à 15, et aussi des bornes désignées comme positions N.E. auxquelles un potentiel positif de 50 volts est connecté.
Le sélecteur F choisit le chiffre des dizaines du nombre appelé sous le contrôle du quatrième groupe de relais enregistreurs de chiffres (non montré) de la façon habituelle avec deux exceptions :
D'abord, il y a une opération additionnelle antérieure pour exciter le relais DR dans le sélecteur F qui transfère la connexion de circuit de l'ensemble supérieur de balais à l'ensemble inférieur; si le groupe soixante à zéro des dizaines est appelé.
Cette opération antérieure consiste à mettre à la terre le fil A sur un circuit à partir de la terre appliqué d'une façon non montrée, sur les relais compteurs et le quatrième groupe de relais emmagasi- neurs de chiffres; le repos THTR (non montré) au fil A, les pre- miers sélecteurs de mille et de centaines; ONC-4 du sélecteur F, le travail BR-4, l'enroulement DR à la batterie. DR se verrouille sur le fil C qui est mis à la terre par le balai C et le repos AR-3 du
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sélecteur H à la terre. Lorsque le chiffre des dizaines est de un à cinq, le relais correspondant dans le quatrième groupe de relais emmagasinneurs de chiffres ouvre ce circuit de mise à la terre an- térieure, de sorte que DR dans le final est excité seulement lorsque le chiffre des dizaines est de six à zéro.
Dans la position des unités, un relais compteur ouvre ce circuit,
La seconde différence avec l'opération normale est que lorsque le fil B est mis à la terre par l'enregistreur, un circuit est fermé au sélecteur final sur le fil B, le travail BR-4, le repos CR-2, l'enroulement de AR-4, à la batterie. AR-4 fonctionne et connecte son enroulement et P-4 au fil B. L'électro d'embrayage de sélecteur final est excité et le sélecteur tourne. Le fil A est connecté via le travail AR-4, le repos DR du balai T.
THTR dans l'enregistreur ouvre son contact de repos avant que les balais du sélecteur F ne soient en contact avec les bornes du banc, de sorte que le potentiel PD-11, qui est sur la borne T de la position des dizaines du 0 ou la position de première dizaine (selon que la partie supérieure ou la partie inférieure du banc est utilisée), ne soient mis à la terre. Le potentiel correspondant est appliqué à la grille de V-1 à partir du quatrième groupe de relais emmagasineurs de chiffres, sur les relais compteurs et le repos TCR-2.
Lorsque par conséquent le balai T final entre en contact avec la borne T des positions des dizaines un ou zéro, qui sont les premières positions dans les moitiés supérieure et inférieure. GV s'amorce de la façon habituelle, excitant TVR qui libère TAR, TAR-2 dans l'enregistreur, et AR-4 et P-4 arrêtant le sélecteur F.
TVR excite TFR-1 qui excite TDR sur un circuit (non montré) contrôlé par les relais compteurs. TDR excite un relais compteur et en temps voulu THTR retombe et désexcite TVR qui libère TDR, enlevant ainsi la terre de court circuit des relais compteurs, trans férant ainsi le circuit de tube au contrôle du cinquième groupe de relais emmagasineurs de chiffres (non montré), sans un second test,
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La position des dizaines est commune à toutes les finales, et plus d'une peut arrêter à la même position au même moment, pour permettre ceci, la terre est enlevée de l'armature de TAR-2 dans les relais compteurs, de sorte que la borne T de la finale ne sera pas momentanément occupée lorsque TAR-2 relâche, Il faut noter, dans cette connexion,
que le fil T du sélecteur H n'est pas connecté à travers le balai T du sélecteur F.
Lorsque les relais compteurs transfèrent le contrôle de la connexion au cinquième groupe de relais emmagasineurs de chiffres, le fil B est mis à la terre et le potentiel PDO est placé sur la grille de V-l, de la façon habituelle, La terre sur le fil B est prolongée sur les sélecteurs de groupe au sélecteur F, contact de travail BR 4, repos CR-2, enroulement de AR-4 à la batterie. AR-4 fonctionne exactement comme dans la sélection des dizaines,
Le sélecteur F cherche une ligne appelée ayant le poten- tiel de manipulation de cadran, c'est à dire PDO sur la borne T qui est maintenant connectée au fil A et en conséquence à la grille de V-2 dans l'enregistreur.
GV s'amorce et TVR actionne, TAR, TAR-2 dans l'enregistreur AR-4 et P-4 dans le sélecteur F sont libérés et la finale vient au repos sur les bornes de la ligne appelée, libre ou occupés.
TVR excite TFR-1 qui excite TDR sur un circuit (non montré) contrôlé par les relais compteurs. IDR excite certains relais de comptage. Lorsque THTR ouvre ses contacts de travail et libère TVR TFR-1 retombe, et les relais compteurs fonctionnent de la manière habituelle si bien que le circuit de fil B ne sera pas fermé sur le repos TRR et TVR. THTR n'est pas excité et le circuit de tube reste mort.
Les relais de comptage 8 maintenant ferment un circuit à partir de la terre, des enroulements de résistance élevée et basse de TBR au fil A, et de là dans le sélecteur F, le repos AR-4, le repos CR-2, l'enroulement CR-1 le repos DR, (non montré dans la
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fig. 7) le balai C (non montré dans la fig. 7) l'enroulement COR de la ligne appelé vers la batterie, Si la ligne est libre, TBR n'est pas shuntée par un relais BR de quelque circuit de chercheur de ligne ; de quelque finale occupée.
Ainsi, TBR fonctionne et shunte son enroulement de haute résistance par son enroulement de basse résistance, ainsi excitant CR-1 dans la finale en série avec le relais de coupure de la ligne appelée COR.CR-1 prolonge la terre à travers l'enroulement de résistance maintenant faible de TBR, le repos et l'enroulement inférieur CR-2 via le fil C à la terre au repos AR-3 du sélecteur H. CR-2 fonctionneset à un contact de travail connecte son enroulement supérieur et inférieur en série au fil C à partir du sélecteur H pour le maintien. CR-2 connecte les fils entrants A et B, aux balais A et B, et de là à la ligne de l'abonné.
BR-4 est transféré aux contacts de CR-2 au fil C, et le relais de coupure COR est maintenu à partir de la terre, le repos AR-3 du sélecteur E, le fil c, l'enroulement et le travail BR-4, le travail CR-2, le repos DR, le balai C du sélecteur F, le relais COR à la batterie. COR déconnecte le relais de ligne appelée des fils A et B de la ligne et à la place connecte la ligne aux bornes A et B dans la finale et le banc de chercheur de ligne. Lorsque CR-2 fonctionne, il déconnecte l'enroulement de CR-1 de TBR qui, dans le même temps, a actionné TER.
La sonnerie de la ligne appelée sous le contrôle du cordon R est décrite dans la demande de brevet sus-mentionnée.
Lorsque l'abonné appelé répond, le cordon R est libéré.
A la fin de la conversation, les sélecteurs sont libérés.
Si la ligne appelée est occupée, le relais de coupure de la ligne appelée sera excité en série avec quelque relais BR-4 ou d'un chercheur de ligne BR. Dans l'un et l'autre cas, l'effet de shunt d'un tel relais BR à la terre empêche l'excitation de TBR dans l'enregistreur, lorsque CR-12 des relais compteurs 8 établit son contact de travail. TER dans l'enregistreur et CR-1 dans le sélec-
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teur F ne sont pas excités.
Lorsque SZR établit son contact de repos (fig.8 b) et excite TZR, CR-1 du cordon R libère, et le cir- cuit est établi à partir de la terre, le contact de travail SYR, le travail CR-12 le travail TZR, le repos TER, les relais de contrôle (non montrés) dans l'enregistreur, la borne G dans le cordon R, le repos CR-1, le travail OR-2, l'enroulement FR, à la batterie.
FR se verrouille sur le travail HR et le repos ER, et connecte la tonalité occupée BT au primaire du transformateur TT et ainsi à l'abonné appelant. FR maintient le cordon B en mettant à la terre le fil c du cordon B, mais libère la connexion établie au dela du sélecteur du premier groupe en plaçant la batterie à travers une faible résistance sur le fil B du cordon B qui déshunte et déverrouille BR-2 du cordon B. Lorsque BR-2 établit son contact de repos, il excite un relais (non montré) qui ouvre les connexions de balais A, B, C et excite P-2 (fig. 5).
La connexion de balai T est ouverte en BR-2 dans le cordon B, et le sélecteur du premier groupe retourne à sa position de repos,
L'enregistreur relâche après vérification automatique du détecteur pour fonctionnement sur le voltage d'amorçage minimum, comme décrit dans la demande de brevet sus-mentionnée.
Le cordon R, le cordon B et le chercheur de ligne sont libérée lorsque l'abonné appelant replace son combiné après avoir entendu le tonalité occupée.
Dans le cas d'appels à d'autres bureaux centraux, pas à pas ou universels, un impulseur de ligne à longue distance est attaché à l'enregistreur, après la sélection de la ligne à longue distance au bureau éloigné. Les fils montrés dans la fig. 3 connec- tent à un impulseur de ligne à longue distance disposé pour trans- férer le nombre appelé à un enregistreur entrant dans un bureau universel éloigné. Dans la fig. 2 les fils se prolongeant vers un chercheur d'enregistreur de la fig. 4 connectent l'impulseur pour le bureau pas à pas à l'enregistreur.
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Dans un appel à une ligne appelée vers un bureau central éloigné pas à pas, un enregistreur est connecté à la ligne de 1' abonné, comme il a été décrit précédemment, et l'abonné enregistre le nombre de la ligne appelé, y compris naturellement le code de bureau dans les relais emmagasineurs de chiffres. Le premier sélec- teur est actionné sur son premier test pour connecter avec une ligne à longue distance libre, et quand le second test est fait, comme montré dans les fig, 5 et 6, (la fig. 6 en particulier) la ligne à longue distance applique un potentiel PS-10 au fil A, et lorsque les relais de la première cascade relâchent, le relais de la seconde cascade étant maintenu connecte le potentiel PS-10 à la grille de V-l. L'enregistreur s'amorce, et le relais CCR-2 (non montré) est verrouillé.
Un circuit est maintenant fermé pour le fonctionnement du relais SKR (fig. 3). SKR se verrouille et annule le second test dans toutes les futures sélections. SKR actionne STR qui connecte les fils A et B à partir du cordon R aux fils F et G conduisant au circuit de l'impulseur, et connecte les fils A et B à partir du circuit de l'impulseur au test électronique et au circuit de contrôle de l'enregistreur. SKR ferme le circuit ay relais de démarrage CSR-1 qui à son tour connecte la terre via le fil X pour actionner CR-2 du circuit de l'impulseur, fig. 4.
Le relais CR-2 est commun à un groupe d'impulseurs et ferme une terre sur l'électro d'entraînement P-l des chercheurs d' enregistreurs de ces impulseurs. SKR a placé une batterie à travers la résistance R-1 sur la borne T correspondant à l'enregistreur et lorsqu'un chercheur d'enregistreur a son balai T en contact avec ce circuit, RIR fonctionne, ouvre le circuit à l'électro P-l, arrêtant le chercheur. Il complète aussi un circuit à partir de la terre versR2R et un enroulement de résistance faible de RIR rendant le chercheur occupé pour d'autres connexions. Ce circuit, à travers la résistance R-2, libère CSR-1 et arrête tous les autres chercheurs d'enregistreur.R2R actionne PAR qui se verrouille sur le conducteur
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E vers le circuit d'enregistreur sur un contact de repos de TZR.
PAR connecte les fils B, F et G au circuit d'impulseur,
Le circuit fondamental de l'enregistreur connecte la terre à partir de relais emmagasineurs de chiffres 9, les relais compteurs 8, repos TRR, repos TVR, enroulement TAR, repos TCR-1, repos R5R, repos SFR, le fil B, travail STR, balai B du chercheur d'enregistreur travail PAR, enroulement PBR vers la batterie. Lorsqu'une opération sélective, doit être accomplie, dans un bureau pas à pas éloigné.
Le fonctionnement de PBR connecte le batterie à l'enroulement de APR et BPR, et aux balais A et B de l'interrupteur. Les balais dt interrupteur A et B sont dirigés par l'électro F-2 qui est fermé via le travail PBR à la terre, à une vitesse de dix bornes par seconde.
On notera que les bornes alternées pour les balais A et B sont mises à la terre, c'est à dire les bornes 1, 3, 5, 7 etc.. sont mises à la terre pour le balai A, et les bornes 2,4,6, 8 etc.. pour le balai B.
A
Lorsqu'une borne impaire connecte le balaifà la terre, APR fonctionne et actionne PER. Celui ci connecte le batterie, le tra- vail PER le repos CR-1 L'enroulement CR-2, le travail PER à la terre. CR-2 fonctionne et prolonge la terre à travers son enroule- ment vers CR-1, mais CR-19 connecté à la batterie, ne peut fonc- tionner aussi longtemps que PER est actionné. Les fils A et B, à partir de la ligne à longue distance, sont maintenant connectée à travers des contacts de STR aux balais F et G, et à travers les contacts de travail de PAR, de repos CR-1, pour ponter les fils A et B de la ligne à longue distance de sortie. Ce pont est aussi pro- longé par les contacts de repos de PER et PDR en série.
Cependant, aucune impulsion ne peut être envoyée jusqu'à ce que CR-1 soit actionné. Cette première impulsion d'interrupteur ainsi synchronise les balais A et B avec le circuit. Lorsque la balai A est déconnecté OR-1 fonctionne, APR relâche et libère PER. La fermeture du balai B à la terre suit, actionnant BPR et PDR. OR-1 fonctionne, et en-
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lève le court circuit des balais F et G du chercheur d'enregistreur.
Dès lors les fils A et B de la ligne à longue distance et PDR ouvrent ce circuit pour commencer l'impulsion.
Le potentiel PD-1 par les contacts de repos des relais PCR-1 à travers PCR-5, le travail PDR, est connecté au balai A du chercheur d'enregistreur et le travail STR au fil A du circuit de test électronique, et à la grille du tube V-1. Si le nombre manipulé @ au cadran est 1, le détecteur électronique fonctionne pour enlever la terre du fil B, relâchant PBR, ouvrant le circuit d'interrupteur et de nouveau pontant la ligne à longue distance de sortie par ses fils A et B au repos CR-1. Lorsque le balai B de l'interrupteur ouvre la terre, BPR et PDR relâchent pour compléter l'impulsion du sélecteur pas à pas. Il sera noté que les relais de comptage PCR ne sont pas actionnés sur cette impulsion.
Si le nombre dans le relais emmagasineur de chiffres 9 est plus grand que 1, le balai A ferme la terre à la position suivante de l'interrupteur, APR et PER fonctionnent. CR-1, étant actionné à ce moment, connecte la terre, travail CR-1, travail PER, repos PCR 6, repos PCR-2, enroulement PCR-1 à la batterie. PCR-1 actionne et ferme à la terre en CR-1 à travers le repos PCR-6, la résistance R-9, et le repos PCR-4, 3 et 2. Le fonctionnement de PCR-1 mainte- nant connecte le potentiel PD-2 au détecteur électronique. Lorsque le balai A ouvre et le balai B ferme, APR et PER relâchent, et BPR et PDR fonctionnent. La terre à partir de CR-1 est maintenant con- nectée à travers le travail PDR, le repos PCR-5, le travail PCR-1, l'enroulement PCR-2 à la batterie.
PCR-2 fonctionne, libère PCR-1 et ferme au travail CR-1. PCR-2 connecte un potentiel PD-3 au dé- tecteur électronique. Ainsi l'interrupteur actionne les relais PCR-1 à PCR-4 jusqu'à ce que PCR-6 soit actionné par le travail PCR-4 et fermé par le travail PCR-6 lorsque le balai A est fermé et PER est actionné. PCR-5 est shunté et ne peut fonctionner jusqu'à ce que PER relâche. PCR-6 libère PCR-4 et lorsque PCR-5 fonctionne le fil A
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à partir du détecteur électronique est transféré d'un ensemble de contacts sur le PCR-l aux quatre relais de l'autre ensemble. Le comptage maintenant continue, actionnant les relais PCR-1 à 4 qui connectent des potentiels 6, 7, 8, 9 et 0 en détecteur.
Ainsi, on verra que lorsque le potentiel PD-1 est envoyé à l'enregistreur, une impulsion est envoyée. Lorsque le potentiel PD-2 est envoyé à l'enregistreur, deux impulsions sont envoyées sur les fils A et B de la ligne à longue distance de sortie pour action- ner le sélecteur éloigné pas à pas qui est indiqué dans la fig. 5 par le relais d'impulsion A. Le fonctionnement des sélecteurs pas à pas dans le bureau central éloigné est une opération bien connue et ne sera pas décrite.
Il sera noté que le second test, comme appliqué aux sélec- teurs dans le système universel, n'est pas nécessaire dans la trans- mission d'impulsions aux sélecteurs pas à pas et est supprimé comme précédemment décrit. Il sera noté aussi que les impulsions envoyées au dehors correspondant à l'enregistrement contenu dans les relais emmagasineurs de chiffres, et pour autant que le fonctionnement de l'enregistreur est en cause, le détecteur électronique est actionné de la môme manière par le circuit d'impulsions que si la sélection, ou le premier test, est fait par un sélecteur dans le système uni- versel, simplifiant ainsi les opérations de circuit de l'enregistreur Il est seulement nécessaire d'annuler l'opération de l'enregistreur pour le second test comme précédemment décrit.
Lorsque le dernier chiffre a été donné en impulsions, GV s'amorce et un relais compteur est actionné qui libère le relais de maintien et actionne le relais TZR. TZR enlève la terre du balai E du chercheur d'enregistreur, et libère PAR. Le circuit d'impulsion revient dans son état normal. TZR aussi amène le cordon R à relâcher sans exciter la sonnerie ou les relais occupés dans des circuits non montrés.
Lorsque TZR relâche le circuit de l'impûlseur de la ligne à longue distance de sortie, la connexion au bureau central éloigné
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sur les fils de sortie A et B est fermée dans le cordon B et l'enre- gistreur et le cordon R sont libérés,
La fig. 9 montre schématiquement les circuits intéressés dans l'établissement d'une connexion à partir d'une position d'opé- ratrice à longue distance vers une ligne d'abonné. Dans de tels appels, il est désirable de prévoir, pour l'opératrice à longue distance, des moyens pour maintenir le sélecteur final sur une ligne occupée, sans connecter sa ligne sur les bornes de la ligne occupée.
Ainsi, l'opératrice à longue distance contrôle l'établissement d'une connexion, et peut enlever la fiche du jack, relâchant la connexion ou bien le sélecteur final peut rester dans la condition d'occupation ou de parquage, et lorsque la ligne devient libre la saisit. On prévoit aussi que l'opératrice à longue distance peut écouter sur la connexion occupée avant de la libérer, ou, si c'est désirable, rompre la connexion occupée et libérer la ligne pour qu'elle puisse être saisie par le sélecteur final.
Lorsque la fiche du cordon C est insérée dans le jack JK, TPR fonctionne. TAR est actionné à partir du pont dans le cordon (non montré) et actionne TBR. TBR connecte la batterie au circuit de démarrage du cordon T par les résistances R-l et R-2, et les chercheurs de ligne de cordon commencent à tourner, Lorsqu'un de ceux ci saisit le cordon T à travers le circuit de test (non montré), le sélecteur d'enregistreur fonctionne pour sélecter un enregistreur libre, et ensuite T4R et RCR-1 fonctionnent. RCR-1 se verrouille sur l'enregistreur à travers le balai C et le fil C, et connecte les fils A,D,F et G à partir du chercheur de cordon T à travers le sélec- teur d'enregistreurs vers l'enregistreur.
Lorsque le numéro d'appel est manipulé sur le cadran, le premier chiffre est enregistré dans le circuit d'enregistrement STR du cordon T. Quand cet enregistre- ment est terminé, TGR relâche et complète un circuit à partir de la batterie, le travail SIR, le repos TGR, le repos TCR, le travail TBR, le repos TER, le balai D du chercheur de cordon T, le travail RCR-1, le balai D du sélecteur d'enregistreur, l'enroulement SDR à
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la terre, SDR connecte une terre au balai E du sélecteur dtenre- gistreurs, le travail RCR-1, le repos et l'enroulement de RCR-2 à la batterie.
RCR-2 connecte le fil B à l'enregistreur, actionne TCR et TDR du cordon T, et se verrouille à RCR-1. TCR déconnecte TAR à partir des fils A et B, et les prolongent dans l'enregistreur, de sorte que les chiffres restants sont enregistrés dans l'enre- gistreur.
Le fonctionnement du sélecteur pour prolonger la connexion à la ligne prend place, de la façon bien connue, sous le contrôle du circuit de test électronique, essentiellement le même que précé- demment décrit pour une connexion à la ligne locale.
Le relais de test TER de l'enregistreur, essaie alors la ligne sur le fil F via le balai F de sélecteur d'enregistreurs, le travail RCR-1. le balai F du chercheur de cordon T, le repos SAR, le balai A de sélecteur H, le repos FAR, le repos FCR-2, l'enroule- ment FCR-1, le balai C de sélecteur F, l'enroulement de COR à la bat terie, Si la ligne appelée est libre, TBR fonctionne et shunte son enroulement de résistance élevée pour rendre la ligne occupée, et FCR-1 fonctionne. FCR-1 prolonge la batterie par COR à FCR-2 qui fonctionne sur son enroulement inférieur, le balai C du sélecteur H, la résistance R4, le travail TCR, le travail TPR à la terre. Cette même terre a maintenu FBR actionné sur son propre contact de repos, le travail FCR-2, la résistance RF à la batterie.
Lorsque FCR-2 fonctionne, il fournit sa propre batterie, et se verrouille avec ses deux enroulements en série à la terre sur le balai C du sélec- teur H. Il connecte aussi les fils A et B à travers le sélecteur final à la ligne, et le balai C du sélecteur final à travers l'en- roulement de FBR (déjà actionné) à la terre de maintien. Ltenre- gistreur enlève la terre du fil C, ce qui libère RCR-1, et rétablit l'enregistreur et le cordon R dans la condition normale par des circuits non montrés. TDR du cordon T est libéré, et le jack JK est connecté à travers la ligne.
Si la ligne appelée est occupée, TBR dans l'enregistreur
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ne fonctionnera pas, et après un certain temps, le fil G est mis à la terre tandis que la terre est enlevée du fil G dans l'enregistreur RCR-1 relâche, et pendant le temps de rétablissement de RCR-2, la terre du fil G de l'enregistreur est reliée à travers le repos RCR-1, et le travail RCR-2 actionnant RFR qui se verrouille à travers le repos RBR, le balai D du chercheur de cordon T, le repos TER, le travail TCR, le repos TGR, le repos SIR, le travail TCR, la résis- tance R-4, le travail TCR, le travail TPR à la terre. Ceci est la condition de parquage pour le cordon T, FCR-1 n'est pas actionné, et FBR est maintenu actionné à partir du cordon T.
Le fonctionnement de RFR connecte la terre à l'électro P de l'interrupteur R-INT, et la terre par le balai et les contacts à intervalles est connectée à l'enroulement RBR, le travail RFR, le balai F du chercheur de cordon T, le fil:F, le repos SAR, le balai A du sélecteur H, le repos FAR, le repos FGR-2, l'enroulement FCR-1, le balai C du sélecteur F, l'enroulement de COR à la batterie. A ce moment, COR est maintenu actionné par la terre à travers FBR du sélecteur, le maintenant occupé, ce qui empêche FBR de fonctionner.
Les contacts de l'interrupteur R"INT sont individuels au cordon T, et ainsi seulement un relais RBR peut essayer la ligne à la fois, si plusieurs sélecteurs finals sont dans la condition de parquage sur la même ligne.
Lorsque la connexion occupée est libérée, FCR-1 et RBR fonctionnent en série avec COR. FCR-1 complète la connexion à travers le final à la ligne, et COR est actionné comme précédemment décrit. Le fonctionnement de RBR connecte son enroulement à faible résistance en parallèle avec son enroulement à résistance élevée, pour provoquer ces opérations, On notera que lorsque RFR est ac- tionné, la tonalité d'occupation est connectée au transformateur TT qui connecte aux fils A et B, et de là à l'opératrice à longue distance. Un interrupteur d'occupation est aussi connecté pour actionner le relais RJR qui par intermittances ouvre la batterie à
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travers la bobine de retard à partir du fil A, ce qui allume la lampe de supervision dans le circuit de cordon (non montré).
Si l'opératrice désire écouter, la clé K est actionnée.
Ceci actionne TER et connecte une terre à travers la résistance R-3, le travail TER, le fil F, le repos SAR, le balai A du sélecteur, le repos FAR, le repos FCR-2, l'enroulement FCR-1 vers COR. La résis- tance R-3 est de telle valeur que FCR-1 fonctionnera, quelle que soi la condition d'occupation, et le relais FBR dans l'autre circuit final ne relâchera pas. ceci connecte le final à la ligne et ouvre la terre de maintien sur le balai D du chercheur de cordon T pour libérer RFR. Ceci libère le cordon T. L'opérateur peut rompre la connexion en enlevant la fiche C du jack JK.
Pour rompre une connexion occupée, l'opérateur actionne d'abord la clef commune de rupture de connexion CBDK avant d'ac- tionner la clef d'écoute K. CBDK connecte une terre directement au circuit de test à COR, court circuitant R-3. Cette terre directe étant donné la faible résistance de FCR-1, relâche la connexion quelle qu'elle soit.,maintenant COR actionné et rendant la ligne occupée en shuntant FBR de la connexion d'occupation avec FCR-1, FCR-1 en fonctionnant complète la connexion à la ligne et la con- nexion d'occupation est libérée.
Bien que l'invention ait été décrite en relation avec des exemples particuliers de réalisation, il doit être bien compris que cette description est faite seulement à titre d'exemple et non pas pour limiter la portée de l'invention.
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AUTOMATIC TELEPHONE SYSTEMS AND SIMILAR SYSTEMS.
The present invention relates to new and useful improvements in telephone systems and analogous systems, and more particularly in the types of systems in which connections are established by registrations.
EMI1.1
lying down.
The invention is particularly directed towards the use of a type of final selector for all purposes, and for the establishment of connections with central offices not to pes,
The characteristics described in this patent application are improvements and extensions of those described
EMI1.2
in our Belgian patent N 481,263,
In automatic telephone systems of the recorder-controlled type, the recorder must perform many different functions. Connections must be made
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called from calling subscriber to subscriber / by local selectors in the central office, and in multi-office systems, to subscribers in other central offices, which may or may not be equipped with selectors from the central office. same general type.
The remote selectors can for example be of the well known "Strowger" type or of the stepping type, in which the control differs radically from the control employed in this system.
This system employs an electronic detector and depends for its selection on the recognition of a particular potential on a test terminal. The recorder is suitable for calls through selectors in a system of this nature, and given that these calls will be the most numerous, this control is included in the recorder.
On the other hand, the calls to an office step by step, for example, will not be as numerous, and it is not economical to include in each recorder the equipment required to produce the pulses necessary to control the step switches. not.
A characteristic of the invention is therefore to provide an auxiliary circuit adapted to produce the pulses required to control the step-by-step switches, in accordance with the recording placed in the recording relays of the recorder, when the The calling subscriber operates his call dial. Thus, the amount of such equipment should only be sufficient to take care of calls occurring in the office in question, and ending in an office step by step.
In the aforementioned patent application, a simplified final selector circuit is employed which does not need a special contact to start the tens search operation. The present application employs an improved final selector circuit, with simple type relays, and although the final selector circuit requires one more relay than the final selector circuit of the above mentioned demand, the relay windings are simplified and the
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considerably reduced adjustment difficulties.
This improved final circuit remains on a busy line, but is electrically disconnected from it, until released by the controlling recorder. This allows the use of the final same not only for calls from subscribers, but also for calls from a remote operator. When used for a regular connection, the final selector is automatically released when a busy line is encountered.
Another characteristic of the invention resides in the provision of means by which the remote operator can listen without breaking a connection previously established to a called line which responded busy to the test. The remote attendant can not only listen, but can also grab the called line and sever a previously established connection when desired.
This characteristic, as well as others will become more fully apparent from the following detailed description, based on the accompanying drawings in which; various characteristics of the system, constituting improvements to the system described in the aforementioned patent application, are shown in diagrammatic form, and only as regards the elements necessary for the explanation in the accompanying drawings in which:
Figs. 1, 2, 3, 4 and 5 when assembled, as shown in fig 10, represent the relevant parts of the switching system.
Fig. 6 shows the relevant elements of the system when the first group selector is operated to perform the second test for a long distance call to a central office step by step
Figures 7 and 7a represent operation, particularly in the final selector and recorder circuits, during the test of a called line.
Figs. 8, 8a and 8b, schematically represent the conditions when the called line is busy.
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Fig. 9 shows the relevant elements of the system when a long distance operator establishes a connection with a called line.
Fig. 10 shows the assembly of Figures 1 to 5,
In this description, the earths used in the so-called universal switching system described in the above-mentioned patent application are used. The cord circuit connecting the line finder to the first group selector is called the B cord. The cord circuit which is used in the universal system to connect a recorder to the B cord to control selective operations in establishing the connection is called bead R. The thousand selector is called T selector, the hundreds selector is called E selector, the final selector is called F selector.
The electronic detector circuit comprising the V-1 and V-2 tubes and the bias rectifiers, is operated by balanced negative potentials, and a TRR rectifier circuit associated with it is operated by a positive potential.
Additionally, a SGS commercial gas tube with a TVR high speed relay provides the detection recording. The operation of this circuit is fully described in connection with fig. 1 of the above-mentioned patent application.
When a subscriber lifts his handset at set 3, his line circuit activates the starting circuit 4 to bring all the free R 5 cords to search, for an available B 6 cord, the best choice. When such a cord is taken, the same cord B 5 chooses a free recorder, then the recorder causes the line finder 7 of the cord B to select the calling line 3, in the same way as it subsequently brings the selector of group and the final selector (fig. 5) to extend cord B to the called line.
When a free logger is found a circuit is established from earth in the R cord, T wire, R4R rest, SER work,
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SCR winding, NAR rest, and contacts controlled by meter relays 8 to the battery, SER is normally actuated by closing a switch in recorder control circuit 10. When a recorder is selected, it is checked immediately before starting selection for voltages that are not start voltages, and before release for operation using minimum start voltages. When a recorder does not pass any of these tests, it is automatically taken out of service, and a GL guard lamp is illuminated.
These operations are fully described in the aforementioned patent application. When the first test is completed, the recorder begins to control the operation of the line finder 7 to find the calling line 3, the identification of the calling line. , and the class of service to which it is entitled.
The calling subscriber then manipulates on the dial the digital digits designating the called line, and these are received on the rectifier and on the pulse relays of the dial 11 and recorded in the digit registration relays 9, 12 etc. .. under the control of the relay cascade 13, the counter relays 8, and the digit counter relays 14.
When the line finder grabs the calling line 3, TVR in the tube circuit activates and energizes TFR-1 causing NAR to operate. NAR earths terminals C and D of lead R-5 and therefore lead B. When, after releasing TVR, TFR-1 opens its make contacts, NAR is released which removes the earth from the terminal D of cord R, in order to check the connection of the control line with cord B, and of the latter with the recorder.
NAR activated opens the T-recorder wire, thus releasing SCR. NAR actuated energizes DBR associated with the pulse relays 11 which keeps RTR energized when NAR is released.
As soon as the first digit is sent to the dial, the circuit of wire B is closed from earth, the XAR-1 work
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in the first group of digit registration relays 9, the counter relay circuit 8, rest TRR, rest TVR, winding TARE rest TCR-1; TDR rest, R5R rest, SFR rest, STR rest, wire B, cord R, cord B, work BR-2, contact out of normal ONC, winding AR-2 of the first selector, towards the battery., Ar-2 locks on wire B and connects the clutch electro p.
TAR excites THTR which places a high voltage battery on the tube circuit. a potential has already been applied to the gate circuit of V1 from the source PDX, from the XRO work of the first group of 9 digit register relays, 8 counter relays, SLR rest, R5R rest, TCR rest -2 to the grid of V-1, The A wire of the fundamental circuit is connected to the grid of V-2 by the cord R, the cord B, the work AR-2, the work BR-2 to the broom T. This is the state of the fundamental circuit when the selector of the first group begins to search for a free selector T, having a potential PD on its terminal T.
When the same potentials are applied to both gates, GV fires and energizes TVR which opens the circuit of wire B, releasing TAR, TAR-2 and AR-2 and p from the first group selector.
The selector of the first group comes to rest on the terminals of the chosen mile selector, and TAR-2 which quickly releases, grounds the wire A on the THTR work and in the selector of the first group on AR-2 and BR- 2, work, towards the T brush to make the selected T selector quickly busy for any other selector of the first group in search state. shortly thereafter, AR-2 reconnects brushes A, B, C and T to their normal circuits. Terminal T remains grounded on the BR-2 work, the rest AR-2, to ground at BR in lead B.
TVR energizes TFR-1 which energizes TCR-1 and also the cascade of relays. The circuit for TCR-1 is from earth on the armature of TFR-3, rest TFR-3, work TFR-1, rest TCR-2,
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winding of TCR-1, to battery, left winding of TCR-2 is in a shunt circuit from battery, in * bearing of TCR-1, working TCR-1, winding of TCR- 2, TDR rest, earth, and TCR-2 does not work.
When the time comes, THTR, released by TAR, removes the high voltage battery NTB from the tube circuit, and de-energizes TVR, and then TVR opens its make contact and releases TFR-1, after which TCR-2 operates and locks in. Series with TCR-1 on the shunt circuit described above, e re-excites THTR which places a high voltage battery on the tube circuit for the second time. TCR-2 opens the counter relay cascade circuit, and disconnects the earth of a GV electrode, and instead connects the electrode to wire A of the basic circuit, TCH-2 also removes the earth from the rest of TAR -2, and so wire A;
is necessary since TAR-2 is not energized on the second test since wire circuit B is open to a normally closed contact of TCR-1.
Different circuits are now ready for the second test.
The second test of the selector T to verify the correctness of the selection is shown schematically in fig, 6 where the relays are shown in the state they are when the test is started.
The CCR-1 relay, although its operating and closing circuits are open at rest TCR-2 and at work TFR-1, is still actuated, because it is a slowly releasing relay, and it is still energized by the previous operation. Note that the circuit of relay BR-3 of selector T (fig, 5) is the same as the circuit of relay BR 5 of the output long distance line, as shown in fig. 6, and that the potential PS-10, in the case of the selector T, is the same potential as that used for the selection, as shown in fig. 5, When AR-2 in the selector of the first group closes the circuit of wire A, the potential PD
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is again placed on the grid of V-2.
The circuit can be traced from the potential PDX-1, the rest BR-3, wire A, brush A of the selector of the first group, the rest AR-2, wire A and from there through the leads B and R , towards the V-8 grid. The V-1 gate remains connected to PDX in the meter relays, but this time on the TCR-2 job, the CCR-1 job, of the relay cascade.
When the second test starts, GV starts immediately, and TVR runs for the second time. TFR-1 energized energizes TDR and locks CCR-1. TDR, in addition to releasing TCR-1, and CCRO (not shown), energizes the CR-3 counter relay on CR-2 work (not shown) and CR-4 idle. TDR also energizes relay BR-5 in group T selector on a momentary circuit from battery, CR-8 rest (not shown), CR-2a work (not shown), resistor R, and work TDR to wire B, from on cord B, rest AR-2, broom B, rest BR-5, winding BR-5, broom C of the first group selector, rest AR-2 . the marginal winding of the low resistance relay BR, to earth.
BR-5 runs, disconnects from wire B, and locks itself through a resistor to the battery. Due to the high resistance of wire circuit C, HR does not work. BR-5 disconnects the PD potential of T and A. In a manner not shown in detail, BR-5 extends wire T through brush T to rest AR-3, and lead B to brush B of selector T.
TDR removes ground from THTR which removes the high voltage battery from the tube circuit, after which TYR releases TFR-1 which releases TCR-2, TDR and CCR-1. When TDR opens its make contact, it removes the CR-4 shunt which then locks in series with CR-3 and connects the tube circuit to the second group of digit logging relays, ready for the second selection.
The recorder then operates the thousand and hundreds selectors in succession, the latter to choose a free final selector.
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The selector F is an eight-brush switch, the first set of four brushes cooperating with the upper part, and the second set with the lower part of the terminal bank. The choice between the two sets of brushes, and thus between the upper part and the lower part of the bench, is made by the DR relay (fig. 5). The relay normally connects the upper brushes to the circuit, and when actuated connects the lower brushes and disconnects the upper brushes. This plan is used to reduce the time to select tens that are normally more distant. This is because the number of tens selection positions is reduced from ten to five, and the average search time is reduced accordingly. Lines 10 to 59 occupy the top half of the bank, and lines 60 to 09 take up the bottom half.
As shown in fig. 5, the terminals T of the subscriber lines have different negative potentials, called PD.1 to 10, applied to them, and the groups are separated by the terminals of tens, having negative potentials PD 11 to 15, and also terminals designated as NE positions to which a positive potential of 50 volts is connected.
The selector F chooses the tens digit of the called number under the control of the fourth group of digit register relays (not shown) in the usual way with two exceptions:
First, there is an additional prior operation to energize the DR relay in selector F which transfers the circuit connection from the upper set of brushes to the lower set; if the sixty to zero tens group is called.
This previous operation consists of grounding wire A on a circuit from earth applied in a manner not shown, on the counter relays and the fourth group of digit store relays; THTR rest (not shown) at wire A, the first thousand and hundreds selectors; ONC-4 of selector F, BR-4 work, DR winding to battery. DR locks onto wire C which is grounded by brush C and the AR-3 rest of the
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H selector to earth. When the tens digit is from one to five, the corresponding relay in the fourth group of digit storage relays opens this previous grounding circuit, so that DR in the final is energized only when the tens digit is six to zero.
In the units position, a counter relay opens this circuit,
The second difference from normal operation is that when wire B is grounded by the recorder, a circuit is closed to the final selector on wire B, the BR-4 work, the CR-2 rest, the winding of AR-4, to the battery. AR-4 runs and connects its winding and P-4 to wire B. The final selector clutch electro is energized and the selector rotates. Wire A is connected through AR-4 work, the DR rest of T broom.
THTR in the recorder opens its rest contact before the selector F brushes are in contact with the bank terminals, so that the potential PD-11, which is on terminal T of the tens position of 0 or the first ten position (depending on whether the top or bottom of the bench is used), are not grounded. The corresponding potential is applied to the V-1 grid from the fourth group of digit store relays, on the counter relays and the TCR-2 idle.
When therefore the final T brush contacts the T terminal the tens one or zero positions, which are the first positions in the upper and lower halves. GV initiates in the usual fashion, exciting TVR which releases TAR, TAR-2 into the recorder, and AR-4 and P-4 shutting down switch F.
TVR energizes TFR-1 which energizes TDR on a circuit (not shown) controlled by the counter relays. TDR energizes a counter relay and in due course THTR drops out and de-energizes TVR which releases TDR, thus removing short circuit earth from the counter relays, thus transferring the tube circuit to the control of the fifth group of digit store relays (not shown) , without a second test,
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The tens position is common to all finals, and more than one can stop at the same position at the same time, to allow this, the earth is removed from the TAR-2 armature in the counter relays, so that terminal T of the final will not be momentarily occupied when TAR-2 releases. Note, in this connection,
that the wire T of selector H is not connected through the brush T of selector F.
When the counter relays transfer control of the connection to the fifth group of digit store relays, wire B is grounded and the PDO potential is placed on the grid of Vl, in the usual way, Earth on wire B is extended on the group selectors to selector F, work contact BR 4, rest CR-2, winding of AR-4 to the battery. AR-4 works just like in the tens selection,
Selector F looks for a called line with the potential for dial manipulation, ie PDO on terminal T which is now connected to wire A and consequently to the grid of V-2 in the recorder.
GV starts up and TVR activates, TAR, TAR-2 in the recorder AR-4 and P-4 in selector F are released and the final comes to rest on the terminals of the called line, free or occupied.
TVR energizes TFR-1 which energizes TDR on a circuit (not shown) controlled by the counter relays. IDR energizes certain counting relays. When THTR opens its make contacts and releases TVR TFR-1 drops back, and the counter relays operate in the usual way so that wire circuit B will not be closed on idle TRR and TVR. THTR is not energized and the tube circuit remains dead.
8 count relays now close a circuit from ground, high and low resistance windings of TBR to wire A, and from there into selector F, AR-4 rest, CR-2 rest, winding CR-1 the rest DR, (not shown in the
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fig. 7) the brush C (not shown in fig. 7) the COR winding of the line called towards the battery, If the line is free, TBR is not shunted by a relay BR of any line finder circuit; of some busy final.
Thus, TBR operates and shunts its high resistance winding through its low resistance winding, thus exciting CR-1 in the final in series with the line cut-off relay called COR. CR-1 extends the earth through the winding of now low resistance of TBR, the rest and the lower winding CR-2 via wire C to the ground at rest AR-3 of selector H. CR-2 operates and to a make contact connects its upper and lower winding in series to wire C from selector H for hold. CR-2 connects incoming wires A and B, to brushes A and B, and from there to the subscriber line.
BR-4 is transferred to the contacts of CR-2 at wire C, and the cut-off relay COR is held from ground, selector E switch AR-3 rest, wire c, winding and BR- work 4, CR-2 work, DR rest, F selector switch C brush, COR relay to battery. COR disconnects the line relay called from the A and B wires of the line and instead connects the line to terminals A and B in the final and the line finder bench. When CR-2 is working, it disconnects the winding of CR-1 from TBR which at the same time operated TER.
The ringing of the line called under the control of the cord R is described in the aforementioned patent application.
When the called subscriber answers, the cord R is released.
At the end of the conversation, the selectors are released.
If the called line is busy, the cut relay of the called line will be energized in series with some BR-4 relay or a BR line finder. In either case, the shunt effect of such a BR relay to earth prevents the excitation of TBR in the recorder, when CR-12 of the counter relays 8 establishes its working contact. TER in the recorder and CR-1 in the selector
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tor F are not excited.
When SZR establishes its rest contact (fig. 8 b) and energizes TZR, CR-1 of the cord R releases, and the circuit is established from the earth, the working contact SYR, the working CR-12 the TZR work, TER rest, control relays (not shown) in logger, G terminal in R cord, CR-1 rest, OR-2 work, FR winding, to battery.
FR locks on HR work and ER idle, and connects the busy tone BT to the transformer primary TT and thus to the calling subscriber. FR maintains cord B by grounding wire c of cord B, but releases the connection established beyond the selector of the first group by placing the battery through a low resistance on wire B of cord B which loosens and unlocks BR -2 of lead B. When BR-2 makes its normally open contact, it energizes a relay (not shown) which opens the brush connections A, B, C and energizes P-2 (fig. 5).
The brush connection T is open at BR-2 in the cord B, and the selector of the first group returns to its rest position,
The recorder releases after automatic verification of the detector for operation on the minimum starting voltage, as described in the above-mentioned patent application.
The R cord, B cord and the line finder are released when the calling subscriber replaces his handset after hearing the busy tone.
In the case of calls to other central, step-by-step or universal offices, a long distance line impeller is attached to the recorder, after selecting the long distance line at the remote office. The wires shown in fig. 3 connect to a long distance line impeller arranged to transfer the called number to a recorder entering a remote universal office. In fig. 2 the wires extending towards a recorder finder of FIG. 4 Connect the impeller for the desktop stepper to the recorder.
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In a call to a called line to a remote central office step by step, a recorder is connected to the subscriber's line, as previously described, and the subscriber records the number of the called line, including of course. the office code in the digit store relays. The first selector is operated on its first test to connect with a free long distance line, and when the second test is done, as shown in figs, 5 and 6, (fig. 6 in particular) the line to long range applies a potential PS-10 to wire A, and when the relays of the first cascade release, the relay of the second cascade being held connects the potential PS-10 to the gate of Vl. The recorder boots, and the CCR-2 relay (not shown) is latched.
A circuit is now closed for the operation of the SKR relay (fig. 3). SKR locks in and cancels the second test in all future selections. SKR operates STR which connects wires A and B from cord R to wires F and G leading to the impeller circuit, and connects wires A and B from impeller circuit to electronic test and control of the recorder. SKR closes the circuit with the start relay CSR-1 which in turn connects the earth via wire X to actuate CR-2 of the impeller circuit, fig. 4.
The CR-2 relay is common to a group of impellers and closes a ground on the electro drive P-1 of the searchers of recorders of these impellers. SKR has placed a battery through resistor R-1 on terminal T corresponding to the recorder and when a recorder finder has its brush T in contact with this circuit, RIR works, opens the circuit to electro Pl , stopping the researcher. It also completes a circuit from ground to R2R and a low resistance winding of RIR making the finder busy for other connections. This circuit, through resistor R-2, releases CSR-1 and stops all other logger seekers. R2R activates PAR which locks onto the conductor
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E to the recorder circuit on a TZR normally closed contact.
PAR connects wires B, F and G to the impeller circuit,
The logger fundamental circuit connects the earth from 9 digit store relays, 8 counter relays, TRR rest, TVR rest, TAR winding, TCR-1 rest, R5R rest, SFR rest, wire B, STR work , B brush of the PAR work recorder finder, PBR winding towards the battery. When a selective operation, must be performed, in a remote step-by-step office.
The operation of PBR connects the battery to the winding of APR and BPR, and to the A and B brushes of the switch. The switch A and B brushes are driven by the electro F-2 which is closed via the PBR work to the earth, at a speed of ten terminals per second.
Note that the alternate terminals for brushes A and B are earthed, i.e. terminals 1, 3, 5, 7 etc. are earthed for brush A, and terminals 2, 4,6, 8 etc. for the broom B.
AT
When an odd terminal connects the balaif to earth, APR operates and activates PER. This connects the battery, the PER work the rest CR-1 The CR-2 winding, the PER work to the earth. CR-2 operates and extends earth through its winding to CR-1, but CR-19 connected to battery, cannot operate as long as PER is operated. The A and B wires, from the long distance line, are now connected through contacts from STR to brushes F and G, and through the make contacts of PAR, rest CR-1, to bridge the wires A and B of the output long distance line. This bridge is also extended by the rest contacts of PER and PDR in series.
However, no pulse can be sent until CR-1 is actuated. This first switch pulse thus synchronizes the brushes A and B with the circuit. When broom A is disconnected OR-1 operates, APR releases and releases PER. Closing of brush B to earth follows, activating BPR and PDR. OR-1 works, and in-
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removes the short circuit of the F and G brushes of the recorder finder.
Therefore the A and B wires of the long distance line and PDR open this circuit to start the pulse.
The PD-1 potential through the rest contacts of the PCR-1 relays through PCR-5, the PDR job, is connected to the A recorder finder brush and the STR work to wire A of the electronic test circuit, and to the grid of the V-1 tube. If the manipulated number @ on the dial is 1, the electronic detector works to remove ground from wire B, releasing PBR, opening the switch circuit and again bridging the long distance output line through its idle A and B wires. CR-1. When the switch brush B opens the earth, BPR and PDR release to complete the pulse of the step selector. It will be noted that the PCR count relays are not actuated on this pulse.
If the number in the digit store relay 9 is greater than 1, brush A closes earth at the next switch position, APR and PER operate. CR-1, being actuated at this time, connects earth, CR-1 work, PER work, PCR 6 rest, PCR-2 rest, PCR-1 coil to battery. PCR-1 activates and closes to ground in CR-1 through rest PCR-6, resistance R-9, and rest PCR-4, 3 and 2. Operation of PCR-1 now connects the potential PD-2 to the electronic detector. When broom A opens and broom B closes, APR and PER release, and BPR and PDR operate. Earth from CR-1 is now connected through PDR work, PCR-5 rest, PCR-1 work, PCR-2 coil to battery.
PCR-2 runs, releases PCR-1, and closes CR-1 to work. PCR-2 connects a potential PD-3 to the electronic detector. Thus the switch operates relays PCR-1 through PCR-4 until PCR-6 is operated by job PCR-4 and closed by job PCR-6 when brush A is closed and PER is actuated. PCR-5 is bypassed and cannot function until PER releases. PCR-6 releases PCR-4 and when PCR-5 runs wire A
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from the electronic detector is transferred from one set of contacts on the PCR-1 to the four relays on the other set. The counting now continues, activating relays PCR-1 to 4 which connect potentials 6, 7, 8, 9 and 0 as a detector.
Thus, it will be seen that when the potential PD-1 is sent to the recorder, a pulse is sent. When the potential PD-2 is sent to the recorder, two pulses are sent on wires A and B of the long distance output line to operate the remote step-by-step selector which is shown in fig. 5 by the pulse relay A. The operation of the step selectors in the remote central office is a well known operation and will not be described.
It will be noted that the second test, as applied to the selectors in the universal system, is not necessary in the transmission of pulses to the step selectors and is suppressed as previously described. It will also be noted that the pulses sent out corresponding to the recording contained in the digit storage relays, and in so far as the operation of the recorder is in question, the electronic detector is actuated in the same way by the circuit d 'pulses only if the selection, or the first test, is made by a selector in the universal system, thus simplifying the recorder circuit operations. It is only necessary to cancel the recorder operation for the second test as previously described.
When the last digit has been given in pulses, GV starts and a counter relay is actuated which releases the holding relay and actuates the TZR relay. TZR removes the earth from the brush E of the recorder finder, and releases PAR. The pulse circuit returns to its normal state. TZR also causes cord R to release without energizing the bell or busy relays in circuits not shown.
When TZR releases the output long distance line impulse circuit, the connection to the remote central office
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on the output wires A and B is closed in the cord B and the recorder and the cord R are released,
Fig. 9 schematically shows the circuits involved in establishing a connection from a long distance operator position to a subscriber line. In such calls, it is desirable to provide, for the long-distance operator, means for maintaining the final selector on a busy line, without connecting her line to the terminals of the busy line.
Thus, the long distance operator controls the establishment of a connection, and can remove the plug from the jack, releasing the connection or the final selector can remain in the busy or parked condition, and when the line becomes free grabs it. Provision is also made for the long distance operator to listen on the busy connection before releasing it, or, if desired, terminate the busy connection and release the line so that it can be seized by the final selector.
When cord C plug is inserted into JK jack, TPR works. TAR is operated from the bridge in the cord (not shown) and operates TBR. TBR connects the battery to the T cord starter circuit through resistors Rl and R-2, and the cord line finders start spinning, when one of these grabs the T cord through the test circuit (not shown ), the recorder selector operates to select a free recorder, and then T4R and RCR-1 operate. RCR-1 locks onto the recorder through brush C and wire C, and connects wires A, D, F and G from the finder cord T through the recorder selector to the recorder .
When the call number is manipulated on the dial, the first digit is recorded in the STR recording circuit of the T-cord. When this recording is completed, TGR releases and completes a circuit from the battery, the job SIR, TGR rest, TCR rest, TBR work, TER rest, T bead finder brush D, RCR-1 work, Recorder selector brush D, SDR winding to
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ground, SDR connects a ground to brush E of the selector switch, RCR-1 work, rest and winding of RCR-2 to the battery.
RCR-2 connects wire B to the recorder, activates TCR and TDR of cord T, and locks to RCR-1. TCR disconnects TAR from wires A and B, and extends them into the recorder, so that the remaining digits are recorded in the recorder.
The operation of the selector to extend the connection to the line takes place, in the well known manner, under the control of the electronic test circuit, essentially the same as previously described for a connection to the local line.
The recorder's TER test relay, then tests the line on wire F through the recorders selector brush F, the RCR-1 job. bead finder T broom F, SAR rest, H selector broom A, FAR rest, FCR-2 rest, FCR-1 winding, F selector brush C, COR to the battery, If the called line is free, TBR operates and bypasses its high resistance winding to make the line busy, and FCR-1 operates. FCR-1 extends the battery by COR to FCR-2 which operates on its lower winding, selector switch C brush H, resistor R4, TCR work, TPR work to ground. This same earth kept FBR operated on its own normally closed contact, the FCR-2 working, the RF resistance to the battery.
When FCR-2 is running, it supplies its own battery, and locks with its two windings in series to earth on the C brush of selector H. It also connects wires A and B through the final selector to the line. , and the brush C of the final selector through the FBR winding (already actuated) to the holding earth. The recorder removes the earth from wire C, which releases RCR-1, and restores the recorder and the cord R to normal condition by circuits not shown. T-cord TDR is released, and the JK jack is connected across the line.
If the called line is busy, TBR in the recorder
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will not work, and after a while the G wire is grounded while the ground is removed from the G wire in the RCR-1 recorder releases, and during the recovery time of RCR-2, the ground of the G wire of recorder is connected through RCR-1 rest, and RCR-2 work actuating RFR which locks through RBR rest, T bead finder D brush, TER rest, TCR work, TGR rest, SIR rest, TCR work, R-4 resistance, TCR work, TPR ground work. This is the park condition for the T cord, FCR-1 is not actuated, and FBR is kept actuated from the T cord.
The operation of RFR connects the earth to the electro P of the R-INT switch, and the earth through the brush and the contacts at intervals is connected to the RBR winding, the RFR work, the F brush of the cord finder T, wire: F, SAR rest, selector H brush A, FAR rest, FGR-2 rest, FCR-1 winding, C selector brush F, COR winding to battery . At this time, COR is kept actuated by earth through the selector's FBR, keeping it busy, which prevents FBR from functioning.
The contacts of the R "INT switch are individual to the T cord, and so only one RBR relay can try the line at a time, if more than one end switch is in the park condition on the same line.
When the busy connection is released, FCR-1 and RBR operate in series with COR. FCR-1 completes the connection across the end to the line, and COR is operated as previously described. The operation of RBR connects its low resistance winding in parallel with its high resistance winding, to cause these operations, Note that when RFR is activated, the busy tone is connected to the transformer TT which connects to wires A and B, and from there to the long-distance operator. A occupancy switch is also connected to activate the RJR relay which intermittently opens the battery to
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through the delay coil from wire A, which turns on the supervisory lamp in the cord circuit (not shown).
If the attendant wishes to listen, the key K is activated.
This operates TER and connects a ground across resistor R-3, work TER, wire F, SAR rest, selector brush A, FAR rest, FCR-2 rest, FCR-1 winding to HORN. The R-3 resistor is such that FCR-1 will operate regardless of the busy condition, and the FBR relay in the other final circuit will not release. this connects the end to the line and opens the holding earth on broom D of the T bead finder to release RFR. This frees the cord T. The operator can break the connection by removing the C plug from the JK jack.
To break a busy connection, the operator first activates the common key for breaking the connection CBDK before activating the listening key K. CBDK connects a ground directly to the test circuit at COR, shorting R- 3. This direct earth given the low resistance of FCR-1, releases whatever connection it is, keeping COR activated and making the line busy by bypassing FBR of the busy connection with FCR-1, FCR-1 while running completes the connection to the line and the busy connection is released.
Although the invention has been described in relation to specific exemplary embodiments, it should be understood that this description is made only by way of example and not to limit the scope of the invention.