BE896185R - Generateur digital de tonalites - Google Patents

Generateur digital de tonalites

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BE896185R
BE896185R BE2/60055A BE2060055A BE896185R BE 896185 R BE896185 R BE 896185R BE 2/60055 A BE2/60055 A BE 2/60055A BE 2060055 A BE2060055 A BE 2060055A BE 896185 R BE896185 R BE 896185R
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BE
Belgium
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tone
memory
call
samples
circuit arrangement
Prior art date
Application number
BE2/60055A
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English (en)
Inventor
J Endler
Original Assignee
Int Standard Electric Corp
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Publication date
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    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/02Calling substations, e.g. by ringing
    • H04M3/04Calling substations, e.g. by ringing the calling signal being supplied from the final selector
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q2213/00Indexing scheme relating to selecting arrangements in general and for multiplex systems
    • H04Q2213/1309Apparatus individually associated with a subscriber line, line circuits
    • HELECTRICITY
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Devices For Supply Of Signal Current (AREA)

Description


  INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION 

  
La présente invention se rapporte à un arrangement de circuit pour superposer une tonalité de signalisation sur des échantillons numériques de parole dans un système de commutation téléphonique.

  
Dans des systèmes de commutation téléphonique ,par exemple dans les bureaux privés, des services d'interruption et d'offre sont couramment prévus qui permettent d'établir une connexion avec un abonné déjà appelé. L'appelant autorisé ou l'opératrice intervient sur la ligne trouvée occupée,de façon qu'une connexion préliminaire entre trois abonnés soit établie. Pendant celle-ci, une tonalité d'intervention doit être appliquée au chemin de conversation. Alternativement, un signal
(tonalité d'appel en attente) est appliqué au chemin de conversation afin d'indiquer anonymement qu'un nouvel appel a été reçu. L'abonné appelé peut alors interrompre la connexion initiale et se mettre en rapport avec l'appelant en attente.

  
Si une tonalité de signalisation est superposée sur les échantillons numériques de parole, par exemple MIC, ces derniers et les échantillons de tonalité également sous forme numérique doivent être ajoutés l'un à l'autre. Comme les échantillons de parole dans les systèmes de commutation MIC sont présents sous une forme comprimée, une simple addition, par exemple dans une unité arithmétique, n'est pas possible. Les échantillons de parole et, si nécessaire, les échantillons de tonalité doivent d'abord être linéarisés avant qu'ils ne puissent être additionnés. Le résultat de l'addition doit ensuite être de nouveau comprimé avant d'être transmis au destinataire.

  
Une quantité de circuits appréciable est requise pour les étapes ci- dessus, c'est-à-dire linéarisation des échantillons de parole et, si nécessaire, des échantillons de tonalité, addition des échantillons et compression du résultat.

  
Le but de l'invention est de fournir un circuit simple et à vitesse élevé répondant aux exigences ci-dessus.

  
L'invention est caractérisée en ce que les échantillons de parole sont appliqués à une partie des entrée d'adresse d'une mémoire morte, que les autres entrées d'adresse sont reliées aux sorties d'un compteur commandé par l'horloge principale du système de commutation téléphonique,et que les sommes obtenues en ajoutant ensemble les valeurs des échantillons de parole et les valeurs numériques de la tonalité de signalisation sont emmagasinées dans le mémoire.

  
Des aspects avantageux de l'invention apparaîtront des sous-revendications.

  
Une réalisation de l'invention sera maintenant expliquée en relation avec une description détaillée se référant aux dessins accompagnant la description dans lesquels :

  
La Fig. 1 montre un arrangement de circuit conventionnel pour superposer une tonalité de signalisation sur des échantillons numériques de parole, et

  
La.Fig. 2 montre un arrangement de circuit suivant l'invention.

  
Dans un arrangement de circuit conventionnel pour réaliser des services d'interruption ou d'offre d'appel (Fig. 1) , les échantillons de parole SP venant de l'abonné en conversation sont présents sous la forme de mots MIC comprimés de 8 éléments binaires. Ils sont linéarisés ou décomprimés dans un premier convertisseur de code CW1 et consistent alors en des mots de

  
13 éléments binaires. Ces 13 éléments sont transférés par l'intermédiaire de 13 conducteurs parallèles à un additionneur AD.

  
Les échantillons de tonalité TP, s'ils sont également présents sous une forme comprimée, sont envoyés vers un second convertisseur de code CW2 (indiqué par des traits interrompus) où ils sont linéarisés. Du convertisseur CW2, ils sont transférés en groupes de 13 éléments binaires en parallèle vers l'additionneur AD. Là, les échantillons de parole et de tonalité sont ajoutés l'un à l'autre. La somme,consistant également en 13 éléments binaires, est transférée à un troisième convertisseur de code CW3, où elle est recomprimée en un signal de sortie AS, qui est envoyé comme mot MIC de 8 éléments binaires à l'abonné récepteur.

  
Dans un arrangement de circuit suivant l'invention
(Fig. 2), les échantillons de parole entrant sur une ligne d'entrée EL, qui sont des mots de 8 éléments binaires dans un système MIC, sont appliqués aux huit entrées d'adresse les moins significatives AO...A7 d'une mémoire morte FW. La ligne d'entrée EL consiste en huit conducteurs parallèles comme indiqué au dessin par le chiffre correspondent à coté d'un petit trait oblique.

  
Les quatre autres entrées d'adresse d'ordre plus élevé A8...A11 dans une première réalisation, sont connectées à un nombre correspondant de sorties parallèles dans le compteur ZA par une ligne VL. Le nombre n de sorties du compteur, des fils de la ligne VL, et des entrées d'adresse d'ordre plus élevé A8...An dépend de la fréquence de la tonalité de signal devant être superposée et de la tolérance de fréquence, comme on le décrira ci-dessous.

  
Les contenus du compteur ZA sont augmentés d'une unité lors de l'application de chaque impulsion d'horloge du système ST à l'entrée du compteur.

  
Les huit sorties de données parallèles de la mémoire morte FW sont connectées aux huit conducteurs de la ligne de sortie AL sur laquelle le signal de sortie, c'est-à-dire le signal de parole sur lequel le signal de tonalité a été superposé, est transféré à un abonné récepteur.

  
Si une tonalité de signal sinusoïdal est numérisée en étant échantillonnée à des intervalles de temps prédéterminés
(125 .usée dans des systèmes MIC), des valeurs échantillonnées réapparaissent après un nombre n de cycles de l'oscillation

  
de tonalité. Pour un premier signal ayant une fréquence de

  
1 kHz par example, qui correspond à une période d'oscillation de

  
1 ms, et avec une période d'échantillonnage de 125 /usée,

  
ce nombre de cycles est

  

 <EMI ID=1.1> 


  
L'onde sinusoïdale à 1 kHz peut ainsi être numérisée à l'aide de 8 valeurs d'échantillon..

  
Pour un second signal de tonalité ayant une fréquence de 1.5 kHz, le nombre de cycles sera alors

  

 <EMI ID=2.1> 


  
Comme il ne s'agit plus d'un nombre entier; le nombre d'échantillons doit être accru et doit couvrir plusieurs cycles.

  
De toute évidence, trois cycles seront nécessaires ici pour atteindre un nombre entier d ' échantillons :

  

 <EMI ID=3.1> 


  
Un signal de tonalité de 1,5 kHz peut ainsi être numérisé à l'aide de 16 valeurs d'échantillon.

  
On voit ainsi qu'un nombre donné de valeurs d'échantillon se reproduis ent . Si le nombre des valeurs d'échantillon demeure petit, il est possible d'emmagasiner les sommes de chacune de ces valeurs d'échantillon, c'est-à-dire de chaque échantillon de tonalité, et tous les échantillons de parole possibles, dans une mémoire FW, de préférence une mémoire morte (ROM) à semi-conducteur ou une mémoire programmable (PROM) .

  
Si les huit échantillons du signal de tonalité de 1 kHz sont numérotés de 0 à 7, les sommes obtenues en ajoutant ensemble chaque échantillon de parole possible (avec huit éléments binaires il y a donc 256 possibilités) et le

  
premier échantillon de tonalité seront emmagasinées dans les

  
256 premiers octets de la mémoire morte FW. Les 256 octets suivants contiendront les résultats de l'addition de tous les échantillons de parole possibles et de la seconde valeur d'échantillon de tonalité, etc.

  
Puisque les échantillons de tonalité réapparaissent cycliquement, on doit s'assurer que les zones de mémoire pour les 256 octets sont également sélectionnées de manière cyclique pour ajouter l'échantillon de tonalité à l'échantillon respectif de parole. Dans l'arrangement de circuit suivant l'invention, ceci est effectué par le compteur ZA commandé par l'horloge du système, qui active cycliquement les entrées d'adresse d'ordre plus élevé A8 à Ax, où x = 7+n, n étant le nombre des lignes

  
de sortie du compteur. Ainsi, les échantillons de tonalité

  
ne doivent pas être produits séparément : ils sont emmagasinés en permanence dans la mémoire morte.

  
Puisque, comme établi ci-dessus, le nombre n dépend

  
de celui des échantillons requis, un module ROM ou PROM de

  
2 kilo octets est requis pour FW afin d'effectuer la somme pour la tonalité de 1 kHz:

  
8 x 256 octets = 2 kilo octets.

  
Pour adresser huit échantillons de tonalité différents, trois éléments binaires d'adresse sont requis, c'est-à-dire

  
n = 3. Huit éléments binaires pour adresser les échantillons de parole possible et trois éléments binaires pour adresser les échantillons de tonalité donnent 11 éléments binaires d'adresse qui correspondent à une zone d'adresse de 2 kilo octets.

  
Le compteur ZA est avancé par chaque flanc de l'horloge  <EMI ID=4.1> 

  
assure que les zones de 256 octets sont explorées cycliquement .

  
Si le signal de tonalité devant être superposé doit être fourni à un taux de répétition prédéterminé pendant les intervalles entre les tonalités, le transfert est effectué

  
vers une zone de mémoire de 256 octets qui maintient les valeurs d'échantillon de parole auxquelles la valeur zéro de l'échantillon de tonalité a été ajoutée,c'est-à-dire que l'adresse (échantillon de parole à 8 éléments binaires) correspond exactement au contenu de la zone de mémoire. Pour accomplir ceci, les sorties du compteur ZA sont déconnectées des entrées d'adresse d' ordre plus élevé de la mémoire morte FW et remplacées par la combinaison des éléments binaires

  
qui sélectionne la zone de mémoire souhaitée.

  
Le tableau suivant donne les données de l'arrangement de circuit suivant l'invention pour quatre fréquences additionnelles de signaux d'avertissement :

  
Fréquen- Nombre de Nombre Capacité Fréquence Tolérance ce dési- cycles d'échan- de mémoire obtenue en %

  
rée (Hz) sélection- tillons (Hz)

  
nés

  

 <EMI ID=5.1> 


  
On peut voir qu'avec une tolérance en fréquence qui est moindre que la tolérance en fréquence de 2% dans tous les cas, la quantité de cellules requise pour la mémoire morte FW est petite.

  
L'arrangement de circuit suivant l'invention nécessite une petite quantité de composants et réduit grandement les délais de propagation. Des délais de propagation courts rendent possible le traitement de nombreux échantillons de parole par trame, ce qui à son tour, réduit le coût et la complexité

  
de l'équipement.

  
Quoique les principes d'invention aient été décrits ci-dessus en se référant à des exemples particuliers, il est bien entendu que cette description est faite seulement à titre d'exemple et ne constitue aucunement une limitation de la portée de l'invention.

Claims (4)

REVENDICATIONS
1) Arrangement de circuit pour superposer une tonalité de signalisation sur des échantillons numériques de parole dans un système de commutation téléphonique, caractérisé en ce que les échantillons de parole (SP) sont appliqués à une partie des entrées d'adresse (AO...A7) d'une mémoire (FW) , que les autres entrées d'adresse (A8...A11) sont reliées aux
sorties d'un compteur (ZA) commandé par l'horloge principale (ST) du système de commutation téléphonique, et que les sommes obtenues en ajoutant ensemble les valeurs des échantillons de parole et les valeurs numériques de la tonalité de signalisa- <EMI ID=6.1>
2) Arrangement de circuit comme sous 1, caractérisé en ce que ses lignes d'entrée (EL), utilisées pour transférer les échantillons de parole, sont connectées aux entrées d'adresse les moins significatives (AO...A7)de la mémoire.
3) Arrangement de circuit comme sous 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un certain nombre de sorties du compteur, égal au nombre des valeurs d'échantillon requis pour générér le signal de tonalité,sont connectés aux entrées d'adresse
les plus significatives (A8....A11) de la mémoire .
4) Arrangement de circuit comme sous 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que la mémoire est une mémoire morte.
BE2/60055A 1981-05-08 1983-03-17 Generateur digital de tonalites BE896185R (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2/59149A BE888726A (fr) 1980-05-08 1981-05-08 Generateur digital de tonalites
DE19823209629 DE3209629C2 (de) 1982-03-17 1982-03-17 Schaltungsanordnung zum Aufschalten eines Tonsignals auf digitalisierte Sprachproben

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE896185R true BE896185R (fr) 1983-09-19

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BE2/60055A BE896185R (fr) 1981-05-08 1983-03-17 Generateur digital de tonalites

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