NL8003101A - Simulator voor het testen van randapparatuur van een datacommunicatenetwerk. - Google Patents

Simulator voor het testen van randapparatuur van een datacommunicatenetwerk. Download PDF

Info

Publication number
NL8003101A
NL8003101A NL8003101A NL8003101A NL8003101A NL 8003101 A NL8003101 A NL 8003101A NL 8003101 A NL8003101 A NL 8003101A NL 8003101 A NL8003101 A NL 8003101A NL 8003101 A NL8003101 A NL 8003101A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
signal
simulator
terminal device
clock signal
transition
Prior art date
Application number
NL8003101A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Honeywell Inf Systems
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Honeywell Inf Systems filed Critical Honeywell Inf Systems
Publication of NL8003101A publication Critical patent/NL8003101A/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/50Testing arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)
  • Test And Diagnosis Of Digital Computers (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Description

9 paneel gebruikt voor het besturen van de aanwending van responsie-signalen C en T op de DCE-aanwijzerlampjes en op de MONITOR poort 2b voor uitzending naar de analysator. De draaischakelaars R51 (fig. 31) en R52 (fig. 32) worden dus ingesteld op hun eerste (top) 5 contact teneinde de C en T responsie-signalen die zijn ontvangen aan de poort 20 uit DTE 12 te geleiden naar de analysator en naar de DCE aanwijzers.
Vervolgens stelt de operateur de schakelaars in de S-sectie van het besturingspaneel in door de vier wipschakelaars 10 T13-T16 (fig. 23) in te stellen om zo een gewenste S synchronisatie- signaalfrequentie te kiezen. Ook wordt de modus-schakelaar T17 (fig. 21) ingesteld in de "stap" stand en wordt de periode-schakelaar T18 ingesteld op hetzij "half" of "geheel", afhankelijk van of het wenselijk is het systeem te laten stappen met individuele signaal-15 overgangen of met dubbele signaalovergangen (laag naar hoog, gevolgd door hoog naar laag). De schakelaars T1Q en R20 (fig. 22) worden ingesteld op ENBL (vrijmaken), terwijl R11 (fig. 21) wordt gebruikt voor het kiezen van hetzij de hoge of de lage frequentiewaarde.
Vervolgens bedient de operateur de drukknopscha-20 kelaar P11 (fig. 22) in een gewenst tijdpatroon. Elke keer dat de schakelaar P11 wordt bediend, wordt een enkele of een dubbele S-signaalovergang uitgezonden naar het lijnaanpassingsorgaan 12, vergezeld van een R-signaal en een I-signaal die worden uitgezonden op de niveaus die zijn gekozen via de schakelaars T31 en T32 (fig. 27). 25 De werking van de logische schakelingen in de simulator bij het opwekken van deze signalen is als volgt.
Een oscillator 01A05 levert een ononderbroken reeks klokpulsen die worden toegevoerd aan de baud-snelheidsgenera-tor 01B05, en de uitgangskloksignalen daaruit worden aangeboden aan 30 een poort 0tC05 en aan de afstapteller 03B05. Het uitgangssignaal uit de laatstgenoemde wordt toegevoerd aan een poortketen 02C05·
De instelling van de S-bronkiesschakelaar R11 maakt êén van de twee poorten 01C05 of 02C05 vrij voor het doorlaten van het kloksignaal.
De frequentie van de kloksignalen die door de schakelingen 01B05 en 35 03B05 worden gegenereerd, wordt bepaald in overeenstemming met de 800 3 1 01
Octrooiraad ^^^^^^©ATerinzagelegging © 8003101
Nederland © NL
<0 Simulator voor het testen van randapparatuur van een datacommunicatenetwerk.
© lnt.CI3.: G06FT1/22.
@ Aanvrager: Honeywell Information Systems Ine. te Waltham, Massachusetts, Ver.St.v.Am.
0 Gem.: Ir. C.M.R. Davidson c.s.
Octrooibureau Vriesendorp & Gaade Dr. Kuyperstraat 6 2514 BB 's-Gravenhage.
@ Aanvrage Nr. 8003101.
0 Ingediend 29 mei 1980.
© Voorrang vanaf 28 juni 1979.
© Land van voorrang: Ver. St. v. Am. (US).
© Nummer van de voorrangsaanvrage: 53109.
® --<§> -- © Ter inzage gelegd 30 december 1980.
De aan dit blad gehechte afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en) bevat afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende stukken; deze laatste kunnen bij de Octrooiraad op verzoek worden ingezïen.
s 1 » * -4
Simulator voor het testen van randapparatuur van eendatacommunica-tienetverk.
De uitvinding heeft betrekking op een simulator voor het testen van randapparatuur van een datacommunicatie-netwerk waarin synchronisatie van bits en bytes plaatsvindt.
Een voorstel voor een dat ac ommuni cat i enetverk 5 waarin synchronisatie van bits en bytes plaatsvindt, is gedaan in overeenstemming met normen die zijn gespecificeerd door CCITT en een dergelijk netwerk is beschreven in "CCITT Sixth Plenary Assembly - Orange Book, Vol. VIII,2, Public Data Networks" dat in 1977 is gepubliceerd door U.I.T, in Geneve. Verschillende eisen, in het bij-10 zonder de eisen die met x.21, X.2U en X.27 zijn aangeduid en vermeld in deze CCITT specificatie, vergen een opwekking in het datanetwerk van bit- en byte-synchronisatiesignalen die worden gebruikt voor het tot stand brengen van een byte-besturingsprotocol (BCP) of een bit georiënteerd protocol (BOP) voor het organiseren en hanteren 15 van data-berichten.
Bij het ontwerpen en onderhouden van apparatuur die geschikt is om gekoppeld te worden aan een dergelijk datacommunicatienetwerk is het noodzakelijk een middel te hebben voor het testen van de apparatuur onder zend- en ontvang-condities die de 20 condities die zich voordoen bij werkelijk gebruik van het systeem, dupliceren. Tegelijkertijd is het noodzakelijk verschillende vormen van communicatie-inrichtingen te kunnen testen bij uiteenlopende wijzen van bedrijf. Voorts dient de test-inrichting eenvoudig te bedienen te zijn, alsmede compact en betrouwbaar teneinde gebruik 25 op verschillende plaatsen waar het testen nodig kan zijn, mogelijk te maken.
Het is daarom een doel van de uitvinding een simulator te verschaffen voor gebruik bij het testen van een data- 8003 1 01 2 communicatiestelsel dat werkt in overeenstemming met bit- en byte-gesynehroniseerde protocollen.
Een ander doel is het verschaffen van een eenvoudige, betrouwbare en compacte eenheid die kan worden gebruikt 5 bij uiteenlopende apparatuur en die geschikt is voor het verschaffen van vele verschillende test-opstellingen die vele verschillende soorten bedrijfscondities kunnen simuleren.
Volgens de uitvinding wordt een inrichting verschaft voor het simuleren van datacommunicatie-signaalcondities 10 welke inrichting is gekenmerkt door: een oscillator voor het genereren van een klok- signaal; een orgaan voor het uitpoorten van het klok-signaal naar een communicatie-aansluitinrichting, welke uitpoort-15 orgaan een besturingsschakelaar en een eerste synchronisatie-orgaan omvat dat door de besturingsschakelaar wordt bediend en dat reageert op één enkele periode van het kloksignaal om naar de aansluit-inrichting een in positieve richting lopende signaalovergang uit te zenden die wordt gevolgd door een in negatieve richting lopende 20 signaalovergang; een orgaan voor het uitzenden naar de communicatie-aansluitinrichting van aanvullende stuursignalen die zijn gesynchroniseerd met de positief lopende overgang van het uitgepoorte kloksignaal; en een orgaan voor het ontvangen en weergeven van 25 responsiesignalen die vanuit de aansluitinrichting zijn uitgezonden in responsie op de negatief lopende overgang van het uitgepoorte kloksignaal.
In een voorkeursuitvoering wordt een datacommu-nicatie-simulatorstelsel verschaft waarin de fundamentele bedrijfs-30 condities van een bit- en byte-gesynchroniseerd datanetwerk kunnen worden gesimuleerd door een bitsynchronisatiesignaal te genereren, alsmede een byte-synehronisatiesignaal, datasignalen en besturings-en statusaanwijs-signalen. Dergelijke signalen kunnen bijvoorbeeld worden gegenereerd in overeenstemming met de vereisten wat betreft 35 het spanningsniveau en de synchronisatie die zijn uiteengezet in 8003 1 01 3 «r * de hiervoor genoemde CCITT datanetwerk specificatie, en in het bijzonder in overeenstemming met de eisen van de daarin te vinden hoofdstukken X.21, X.2U en X.27. De simulatorinrichting volgens de uitvinding is dienovereenkomstig ingericht voor het genereren 5 van een bitsynchronisatiesignaal S, een byte-synchronisatiesignaal B, zenddata- en besturingssignalen T, respectievelijk C, en ontvang-data- en statusaanwijs-signalen R, respectievelijk I, Middelen zijn aanwezig voor het mogelijk maken van het aansluiten van een verscheidenheid van data terminal-inrichtingen en testeenheden zodat 10 praktisch alle zend- en ontvang-condities gemakkelijk en eenvoudig met het oog op testen kunnen worden gedupliceerd. Het testen kan zowel met de hand als automatisch worden uitgevoerd waarbij bij bediening met de hand een signaalstapbesturing aanwezig is die is ingericht voor het hetzij laten werken met een volle periode of met 15 een halve periode.
De uitvinding wordt hierna toegelicht met een beschrijving van een voorkeursuitvoering, welke beschrijving verwijst naar een tekening.
Pig. 1-11 stellen voor elf bladen met logische 20 blokschema’s (LBD) die in bijzonderheden de schakelschema’s van de besturingslogika geven die wordt benut in de voorkeursuitvoering van de simulatorinrichting volgens de uitvinding. Elk van de figuren 1 t/m 10 is verdeeld in een "a" sectie en een "b" sectie die wanneer zij naast elkaar worden gelegd met de "a" sectie links, een compleet 25 LDB-blad voorstellen.
Pig. 12 is een functioneel blokschema van een als voorbeeld gegeven testopstelling met gebruikmaking van de simulator volgens de uitvinding.
Fig. 13 is een aansluitlijst die het verbinden 30 van logische signaaldraden met de pennen van de aan de DTE/B simula-torpoort gebezigde kabelconnector geeft.
Pig. 1¼ is een lijst als in fig. 13 nu voor een DTE/A simulatorpoort.
Pig. 15 is een lijst als in fig. 13, maar voor 35 de DCE simulatorpoort.
800 3 1 01 k
Fig. 16 is een lijst als in fig. 13» maar voor de MONITOR simulatorpoort.
Fig. 17 is een lijst als in fig. 13» maar voor de externe bron (EXT) simulatorpoort.
5 Fig. 18 is een lijst als in fig. 13, maar voor elk van de zes testcontactorganen die in het simulatorstelsel zijn voorzien.
Fig, 19 en fig. 20 tonen de verschillende bestu-ringspaneelsehakelaars en aanvijsorganen die worden gebruikt in de 10 B-sectie van het simulatorbesturingspaneel en verder de logische signaaldraden die zijn verbonden met elk van deze schakelaars en aanwijsorganen.
Fig, 21 tot fig. 2h tonen de aanwijsorganen en besturingsschakelaars die worden gebruikt in de S-sectie van het 15 besturingspaneel en voorts de logische signaaldraden die zijn aangesloten aan elk van deze schakelaars en aanwijsorganen.
Fig. 25 tot fig. 27 tonen de schakelaars en aanwijsorganen die worden gebruikt in de DTE/A sectie van het besturingspaneel en verder de logische signaaldraden die aan elk van 20 deze schakelaars en aanwijsorganen zijn aangesloten.
Fig. 28-30 tonen de schakelaars en aanwijsorganen die worden gebruikt in de DTE/B sectie van het besturingspaneel alsmede de daarmee verbonden logische signaaldraden.
Fig. 31-33 tonen de schakelaars en aanwijsorga-25 nen die worden gebruikt in de DCE-sectie van het besturingspaneel en verder de daaraan aangesloten logische signaaldraden.
Fig. 3fca, 3^b en 3bc vormen een signaalbron-referentietabel die de bron aangeeft van elk signaal dat is aangegeven in de logische blokschema's in de fig. 1 t/m 11 en in de 30 besturingspaneelschema’s in de fig. 13 t/m 33.
Fig. 12 toont in de vorm van een blokschema als voorbeeld van een test-opstelling voor datacommunicatie waarin de simulatorinriehting 10 volgens de uitvinding wordt benut, een data terminal-inrichting (DTE) 12 die moet worden getest, en een analy-35 sator 1H die is ingericht voor het weergeven van geselecteerde 8003 1 01 >
Ji *- 5 signalen en voor het onder besturing van een programma uitvoeren van een verscheidenheid van datatransfer-testroutines. DTE 12 kan bijvoorbeeld zijn een communicatielijn-aanpasinrichting van de soort als beschreven in de aanhangige octrooiaanvrage (51-1757) met de 5 titel ’’Communication Line Adapter For A Bit And Byte Synchronized Data Network" die is ingediend ten name van James C. Raymond en die is overgedragen aan aanvraagster, De in de hier bedoelde octrooiaanvrage beschreven lijn-aanpasser is van de soort die compatibel is met een wat bits en bytes betreft gesynchroniseerd datanetwerk 10 en die werkt in overeenstemming met de hierboven genoemde CCITT specificaties.
De analysator 1U kan iedere geschikte in de handel verkrijgbare analysator zijn, bijvoorbeeld de "Datascope" die wordt vervaardigd door Spectron, of anders de "Datalink Analyzer" die door 15 Halcyon wordt vervaardigd.
De simulator 10 maakt gebruik van twee input/out-put-poorten 20 en 22 die respectievelijk zijn aangeduid als DTE/A en DTE/B simulatorpoorten. Bovendien gebruikt de simulator 10 een MONITOR outputpoort 2b en een inputpoort 26 voor een uitwendige 20 bron (EXT). De poorten 2b en 26 zijn geschikt voor het kunnen aansluiten van de analysator 1U aan de simulator. Ook is nog aanwezig een DCE input/outputpoort 28 om nog een datacommunicatie-inrichting van de soort die kan worden bedreven in overeenstemming met de CCITT normen, te kunnen aansluiten.
25 De simulator bevat een besturingspaneel 10' met vijf secties S, B, DTE/A, DTE/B en DCE die elk zijn voorzien van verschillende stuurschakelaars en aanwijzers die hierna worden beschreven en die kunnen worden bediend voor het tot stand brengen van verschillende test-configuraties en voor het genereren van ver-30 schillende patronen van test-signalen.
De componenten van de schakeling en de aansluit-elementen die in de simulator 10 worden gebruikt, zijn in bijzonderheden weergegeven in de verbijzonderde logische schema's in de fig.
• 1 t/m 11 en in de aansluitbedradingslijsten en besturingsnaneel-35 schema's in de fig. 13 t/m 33. Om de uitvinding gemakkelijk te kunnen 8003 1 01 f 6 begrijpen moeten de delen 'V’ en "b" van de fig. 1 t/m 10 naast elkaar worden gelegd om zo een hele figuur te vormen.
De gedetailleerde logische schema’s worden hier niet uitputtend element voor element beschreven teneinde een onno-5 dig lange en ingewikkelde beschrijving te vermijden. Elk van de elementen die in de fig. 1 t/m 11 is getekend, is aangeduid met een eigen referentiecode·νβη vijf letters of cijfers, bijvoorbeeld "01A01", waarbij de laatste twee cijfers de fig. aangeven waarin het element voorkomt. Aldus komen alle elementen die eindigen met 10 "01" voor in fig. 1, en de elementen die eindigen op "02" komen in voor in fig. 2, enz. De doorverbindingen tussen de in de fig. 1 t/m 11 getekende componenten worden, wanneer zij niet bepaald zijn weergegeven door middel van verbindingslijnen, aangegeven door gebruik te maken van signaalnamen, bijvoorbeeld "DTEATA-00" (zie de ingangen 15 tot het element 01A01). De bron van dit signaal kan gemakkelijk worden vastgesteld door te kijken in de signaalbrontabellen die worden gegeven in de fig. 3^a, 3^b en 3^c. Aldus komt, zoals aangegeven in fig. 3^b, het signaal DTEATA-00 uit het element 01A01, zoals hierboven vermeld.
20 De logische schema’s in de fig. 1 t/m 11 laten bekende normale als een geïntegreerde schakeling uitgevoerd logische chips zien die verkrijgbaar zijn bij commerciële leveranciers van geïntegreerde schakelingen. De individuele onderdeelidentificatie-code is aangebracht op elk getekend element. Bijvoorbeeld is de 25 eindschakeling 10A01 Motorola onderdeel no. 3^87 dat speciaal is vervaardigd om te kunnen voldoen aan de CCITT X.27 norm. Zo zijn ook de ontvangerschakelingen, zoals het element 01D01, Motorola onderdeel no. 3^86, vervaardigd om te voldoen aan de CCITT norm.
De aansluitorganen die worden gebruikt aan de 30 simulatorpoorten 20, 22, 2U, 26 en 28, zijn samengesteld in overeenstemming met de bedradingslijsten die in de fig. 13 t/m 17 worden gegeven. Elk van deze bedradingslijsten geeft het aantal connec-torpennen aan dat in de respectievelijke poorten wordt gebruikt, en geeft de bepaalde logische signaaldraad, afkomstig uit de logische 35 schema’s in de fig. 1 t/m 11 aan, die aan elk van de connectorpennen 800 3 1 01 * * 7 moet worden aangesloten. Bovendien laten de bedradingslijsten door middel van de hierboven genoemde uit vijf tekens gevormde verwij-zingscode het bepaalde logische element aan waaraan elke aangegeven logische signaaldraad wordt aangesloten. Bijvoorbeeld is in fig.
5 13 de connectorpen 2 in de DTE/B poort aangesloten aan de logische signaaldraad DTEBTA-00 die aansluiting geeft aan het logische element 0^A01 zoals ook doen de draden die zijn aangesloten aan de •nennen 3 t/m 7 en 9 t/m 1U van dezelfde connector (aansluitorgaan).
Aldus verschaffen de bedradingslijsten in de fig. 13 t/m 18 een 10 gemakkelijke identificatie van de verschillende lijnen die zijn aangesloten aan elk van de kabelaansluitorganen in de vijf simula-torpoorten en insteekpanelen. De lijsten geven verder aan hoe elk van de aansluitorganen is gekoppeld met de logische schakelingen.
Dezelfde afspraak wordt gehanteerd door het aan-15 wijzen van de doorverbinding tussen de besturingsschakelaars en de aanwijzers in de fig. 19 t/m 33 aan de logische schakelingen. Bijvoorbeeld is in fig. 19 de schakelaar R01 een draaischakelaar met vier contacten zoals getekend. Het bovenste contact is aangesloten aan een signaal-draad CPR01Z-01 die, zoals rechts in de 20 tekening is vermeld, is aangesloten aan een logisch element 11A0^ zoals ook de andere drie contacten van deze draaischakelaar zijn.
Deze verbindingen kunnen ook worden geïdentificeerd door verwijzing naar het signaal CPR01Z-01 in de signaalbron-referentietabel in fig. 3^a. De in de fig. 19 t/m 33 gebezigde afspraak vergt dat 25 draaischakelaars worden geïdentificeerd met een "R" nummer bijvoor beeld R01, Wipschakelaars zijn aangegeven door "T" nummers, terwijl drukknopschakelaars zijn aangegeven door "P" nummers. De "I" referent ienummers worden gebruikt voor aanwijslampjes. Het element H11 dat in fig. 2k is getekend, stelt voor een digitaal weergeefelement 30 dat wordt aangedreven door de in de tekening aangegeven signalen om een van de decimale tekens 1 t/m 8 weer te geven.
De precieze opbouw van de simulator 10 kan dus gemakkelijk worden afgeleid uit een inspectie van de fig. 1 t/m 11 en 13 t/m 33 volgens de hierboven genoemde afspraken. Van een 35 verdere beschrijving in bijzonderheden van de opbouw van de simulator 800 3 1 01 10 instelling van de frequentiekiesschakelaars T13-T16 die de ingangssignalen naar de baud-generator 01B05 besturen om daarvan de frequentie in te stellen. Het kloksignaal wordt door 0R01D05 gepoort en daarna wordt het toegevoerd aan de in fig. 6 getekende logische 5 schakelingen.
De werking van de drukknopschakelaar P11 levert SCYCLE-00 aan een flop 03A06 en AND 03X06. Wanneer de drukknop wordt losgelaten nadat deze aanvankelijk is ingedrukt, brengt AND 03X06 de flop 03Y06 in een toestand waarbij bij de eerstvolgende negatief 10 gaande kloksignaalovergang te worden ingesteld. De flop stelt zich terug bij de eerstvolgende negatieve klokovergang zodat de uitgang STEPED+00 vanuit de flop 03Y06 eerst omhoog gaat en vervolgens omlaag om zo een dubbele omgangspuls te leveren via AND 03Z06 en OR 02D06 aan de S-signaaldraad aan de DTE/A poort 20. Dit is de wijze 15 van werken met de gehele periode.
Indien gekozen was voor de wijze van werken met de halve periode zou AND 03Z06 niet worden voorbereid en zou in plaats daarvan JK flip-flop 05B06 samen met de poort 05C06 het genereren van het S-signaal besturen. Dit resulteert in de produktie 20 van een enkelvoudige positieve of negatieve signaalovergang voor uitzending via OR 02D06 naar het lijnaanpassingsorgaan. De kruiselingse verbinding van de S uitgang en de R uitgang van flop 05B06 aan de K ingang en de J ingang van deze flop laat de flop slechts één maal een cyclus uitvoeren voor elk STEPED+00 ingangssignaal 25 waardoor slechts een positief gaande S-signaalovergang of een negatief gaande S-signaalovergang voor elke handeling ter bediening van de drukknop wordt verkregen.
Tegelijkertijd vult het positief gaande S-over-gangssignaal de registers 01D03 en 0HD03 net de waarden van de R- en 30 I-signalen, die werden gekozen door middel van de wipschakelaars T31 en T33. De uitgangssignalen van deze registers worden uitgezonden over de R- en I-signaaldraden naar het lijnaanpassingsorgaan 12 samen met het S-signaal iedere verandering in het R- of I-niveau ten opzichte van het gedurende de voorafgaande periode uitgezonden 35 niveau zal resulteren in een R- of I-overgang synchroon met de 8003 1 01 11 positieve S-overgang.
Het lijnaannassingsorgaan genereert responsie-signalen C en T bij de volgende negatief gaande overgang van het S-signaal en deze signalen worden via de simulatorpoort 20 verder 5 geleid als de signalen DTEACA+00, DTEACB-00 en DTEATA-00, DTEATB+00. Deze signalen worden via het aansluitorgaanelement 01A01 toegevoerd aan de ontvangers 01D01 en 02D01 waar zij worden omgezet in de signalen DTEATZ-20 en DTEACZ-20. Deze signalen worden gepoort via AND 01B10 en AND 08B01 en worden daarna uitgezonden via OR 01C10 10 en 0R 08C10 naar de eindschakelingen 03D10, 0UD10 en 10D10, 11D10 voor doorzending naar de DCEstuurpaneelaanwijzerlampjes voor weergave. Dezelfde signalen worden eveneens toegevoerd aan de MONITOR eindschakelingen 03B02 en 01C02 waarna zij worden aangeboden aan het aansluitorgaan 01A02 en vandaar worden toegevoerd aan de 15 MONITOR poortconnector om te worden aangeboden aan de analysator 1U.
De operateur kan dus door achtereenvolgens de S-signaaldrukknon P11 (fig. 22) te bedienen iedere gewenste reeks datasignalen R en statussignalen I uitzenden naar het lijnaanpas-singsorgaan 12 en hij kan de responsiesignalen T en e die daardoor 20 op star voor stap basis worden gegenereerd, waarnemen. Opgemerkt wordt dat de teller 07B05 een B byte-synchronisatiesignaal genereert synchroon met elk achtste S-signaal dat naar het lijnaanpassings-orgaan wordt uitgezonden. Het B-signaal wordt eveneens aangeboden aan het lijnaanpassingsorgaan in overeenstemming met de eisen van 25 het wat bits en bytes betreft gesyn-chroniseerde datanetwerk volgens CCITT-specificatie. De teller 07B05 drijft tevens het acht tekens kunnende weergeven orgaan H11 op het besturingspaneel (fig. 2k) aan via de signalen SCNTZ1+00 via SCNTZ8+00 om zo te kunnen aangeven de actuele bit-plaats binnen het byte-interval.
30 De simulator kan eveneens worden ingesteld via de besturingspaneelschakelaars en poortaansluitorganen voor het leveren van andere test-configuraties. In één van deze configuraties kan het S-synchronisatiesignaal worden geleverd op een doorlopende basis door de wipschakelaar T17 (fig. 21) te stellen in de positie 35 "run”. Dit blokkeert de AND poorten 03Z06 en 05C06 en bereidt de 800 3 1 01 12 AND poort 01C06 voor 00 het doorlaten van een ononderbroken reeks klokpulsen die worden geleverd door de flip-flop 01B06 aan de S draad vanuit de simulatorpport 20. Bij deze wijze van werken kunnen de draaischakelaars R31 en R32 worden gesteld in de stand U (I-EXT) 5 teneinde de analysator 1U onder besturing van een programma verschillende R en I signaaltoestanden te kunnen laten leveren die synchroon zijn met de S en B synchronisatiesignalen. Tezelfdertijd worden de C en T responsiesignalen afkomstig van het lijnaanpassings-orgaan 12, gevoerd door de monitor poort 2k naar de analysator om 10 de laatste een volledige reeks automatische testroutines te kunnen laten uitvoeren bij operationele bit-transmissiefrequenties.
Ook kan het systeem worden ingericht voor het verschaffen van een paar DTE-eenheden die respectievelijk zijn aangesloten aan de DTE/A poort 20 en de DTE/B poort 22 van de simula-15 tor. Bij deze opstelling kunnen de twee DTE-eenheden met elkaar in verbinding treden via de simulator terwijl de analysator 1U de handelingen over en weer volgt. Om deze configuratie te verkrijgen worden de draaischakelaars R31 en R32 (fig. 25 en fig. 26) ingesteld in de stand 2 (C-DTE/B en T-DTE/B, respectievelijk) terwijl de 20 draaikiesschekelaars RU1 en Rh2 (fig. 28 en fig. 29) die de DTE/B
poorten besturen, eveneens zijn gesteld in de stand 2 teneinde de C en T responsies die aan de poort 20 vanuit de poort 22 zijn ontvangen, door te geven.
Bij deze wijze van werken blijven de DCE schake-25 laars in de stand 1 om de responsiesignalen bovendien de gelegenheid te geven naar de analysator 1H te worden uitgezonden. De B schakelaar R01 (fig. 19) wordt gesteld in de stand "auto" en de wipschakelaars T08 en T09 (fig. 20) worden ingesteld in de vrij-geefstand. De S schakelaars worden als volgt ingesteld, R11 (fig.
30 21) wordt ingesteld in hetzij de hoge of de lage stand terwijl de wipschakelaar T17 wordt ingesteld op "run". De wipschakelaar T18 en de drukknop P11 (fig. 22)zijn niet van belang aangezien hun standen de werking van het stelsel in deze wijze van werken niet beïnvloeden. De schakelaars T19 en T20 blijven in de vrijgeefstand.
35 De frequentieschakelaars T13-T16 (fig. 23) worden ingesteld om de 800 3 1 01 13 gewenste frequentie te verkrijgen.
Aldus, zoals blijkt uit het bovenstaande, verschaft de simulator volgens de uitvinding een zeer veelzijdig stelsel voor het testen van een was bits en bytes betreft gesyn-5 chroniseerde datacommunicatie-inrichting of inrichtingen onder uiteenlopende omstandigheden waaronder begrepen ononderbroken doorlonende datastromen bij operationele frequenties en stap voor stap met handbediening verkregen reeksen om een punt voor punt analyse van bepaalde fouten te kunnen maken. Het stelsel is gecon-10 strueerd in één enkele geïntegreerde eenheid en is gemakkelijk draagbaar voor gebruik buiten een centrale.
15 800 3 1 01

Claims (2)

1. Inrichting voor het simuleren van datacommuni-catie-signaalcondities, gekenmerkt door: een oscillator voor het genereren van een klok- 5 signaal; een orgaan voor het poorten van het kloksignaal naar een communicatie terminal-inrichting welk poortorgaan omvat een besturingsschakelaar en een eerste synchronisatie-orgaan dat door de besturingsschakelaar wordt bediend en dat reageert op één 10 enkele periode van het kloksignaal om naar de terminal-inrichting een positief gaande signaalovergang uit te zenden die wordt gevolgd door een negatief gaande signaalovergang; een orgaan voor het uitzenden naar de communicatie terminal-inrichting van extra besturingssignalen die zijn ge-15 synchroniseert met de positief gaande overgang van het gepoorte kloksignaal; en een orgaan voor het ontvangen en weergeven van de resoonsiesignalen die worden uitgezonden vanuit de terminal-inrichting in responsie op de negatief gaande overgang van het 20 gepoorte kloksignaal.
2. Inrichting volgens conclusie 1, gekenmerkt door: een tweede synchronisatie-orgaan dat naar keuze werkzaam kan zijn voor het blokkeren van de werking van het eerste 25 synchronisatie-orgaan en dat reageert op bediening van de besturingsschakelaar en op een enkele periode van het kloksignaal om naar de terminal-inrichting uit te zenden hetzij een positief gaande signaalovergang of een negatief gaande signaalovergang; waardoor keuze van het tweede synchronisatie-30 orgaan het uitzenden van het gepoorte kloksignaal mogelijk maakt alsmede van de besturingssignalen naar de terminal-inrichting gedurende één enkele bediening van de besturingsschakelaar, alsmede ontvangst en weergave van de responsie-signalen vanuit de terminal-inrichting gedurende een andere bediening van de besturingsschake-35 laar. 800 3 1 01
NL8003101A 1979-06-28 1980-05-29 Simulator voor het testen van randapparatuur van een datacommunicatenetwerk. NL8003101A (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US5310979 1979-06-28
US06/053,109 US4247941A (en) 1979-06-28 1979-06-28 Simulator for bit and byte synchronized data network

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8003101A true NL8003101A (nl) 1980-12-30

Family

ID=21981985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8003101A NL8003101A (nl) 1979-06-28 1980-05-29 Simulator voor het testen van randapparatuur van een datacommunicatenetwerk.

Country Status (13)

Country Link
US (1) US4247941A (nl)
JP (1) JPS567551A (nl)
BE (1) BE883932A (nl)
CA (1) CA1146669A (nl)
CH (1) CH632111A5 (nl)
DE (1) DE3024239A1 (nl)
DK (1) DK278380A (nl)
FR (1) FR2460574A1 (nl)
GB (1) GB2054171B (nl)
IT (1) IT1128125B (nl)
NL (1) NL8003101A (nl)
NO (1) NO801345L (nl)
SE (1) SE8003756L (nl)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58153444A (ja) * 1982-03-08 1983-09-12 Sony Tektronix Corp 直列データ試験装置
CA1232968A (en) * 1984-04-04 1988-02-16 Keith E. Gleen Apparatus for interfacing with x21 equipment
JPS61102569A (ja) * 1984-10-26 1986-05-21 Hitachi Ltd 高速論理シミユレ−シヨン装置
US4855681A (en) * 1987-06-08 1989-08-08 International Business Machines Corporation Timing generator for generating a multiplicty of timing signals having selectable pulse positions
JPH0481675A (ja) * 1990-07-25 1992-03-16 Mitsubishi Electric Corp 半導体デバイステスト装置
DE4426740C1 (de) * 1994-07-28 1996-03-21 Sel Alcatel Ag Testverfahren sowie Konvertereinrichtung, Testeinrichtung und Testprogramm-Modul dafür
DE4426739C2 (de) * 1994-07-28 1998-01-22 Sel Alcatel Ag Testverfahren sowie Einrichtung zum Erzeugen von Test-Fällen, Testeinrichtung und Programm-Modul dafür
JP3628477B2 (ja) * 1997-05-08 2005-03-09 矢崎総業株式会社 テストパターン生成装置、通信装置及びシミュレータ
US11553618B2 (en) * 2020-08-26 2023-01-10 PassiveLogic, Inc. Methods and systems of building automation state load and user preference via network systems activity

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3537082A (en) * 1968-04-19 1970-10-27 Rca Corp Decoder for self-clocking digital magnetic recording
US3562710A (en) * 1968-04-24 1971-02-09 Ball Brothers Res Corp Bit error detector for digital communication system
US3599161A (en) * 1969-04-03 1971-08-10 Computer Test Corp Computer controlled test system and method
US3786187A (en) * 1971-03-23 1974-01-15 Alitalia Spa Apparatus for testing systems and data transmitting networks by simulation
US3787810A (en) * 1972-11-02 1974-01-22 Burroughs Corp Test method for a programmable data communication terminal
US3825901A (en) * 1972-11-09 1974-07-23 Ibm Integrated diagnostic tool
JPS5512779B2 (nl) * 1972-11-30 1980-04-04
US4048481A (en) * 1974-12-17 1977-09-13 Honeywell Information Systems Inc. Diagnostic testing apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
JPS567551A (en) 1981-01-26
BE883932A (fr) 1980-10-16
CA1146669A (en) 1983-05-17
GB2054171A (en) 1981-02-11
DK278380A (da) 1980-12-29
GB2054171B (en) 1983-01-26
FR2460574B1 (nl) 1984-05-04
IT8049082A0 (it) 1980-06-26
NO801345L (no) 1980-12-29
CH632111A5 (fr) 1982-09-15
US4247941A (en) 1981-01-27
FR2460574A1 (fr) 1981-01-23
IT1128125B (it) 1986-05-28
DE3024239A1 (de) 1981-01-08
SE8003756L (sv) 1980-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8003101A (nl) Simulator voor het testen van randapparatuur van een datacommunicatenetwerk.
JPS61500824A (ja) 通信インタ−フェイス
CN113259205B (zh) 一种多板卡系统内部互联接口测试方法及系统
EP0488830A2 (en) T-carrier network simulator
US5163051A (en) Paired bit error rate tester
JPH03243042A (ja) シリアル・リンクを介してコマンドを伝送する方法
CN107819656B (zh) 一种基于rs422和can总线的fpga远程在线调配装置及方法
CN107219843B (zh) Mil-std-1553b总线节点故障信号模拟装置
CN103188211A (zh) 基于星载设备通信协议的配置方法
USH967H (en) High speed, long distance, data transmission multiplexing circuit
CN114253167B (zh) 用于多通道射频产品测试的开关装置及通信设备测试系统
CN207866929U (zh) 一种基于以太网通信的数字-物理混合接口装置
CN113138732A (zh) 多显示控制器系统、访问控制系统以及显示控制器
Chithra et al. Design and Implementation of UART With Effective Serial Communication
CN104717109A (zh) 广域网链路模拟测试方法及系统
CN116235471A (zh) 用于在总线系统的第一被动参与者和第二被动参与者之间通信的方法
RU151822U1 (ru) Синхронный коммутатор устройства многоканального синхронного сбора данных
JPS6218844A (ja) デジタル信号−チヤネル分配装置
CN108089952A (zh) 一种自动化测试设备
KR960002833B1 (ko) 프로토콜 시험기와 서브하이웨이 간의 정합장치
CN114567899B (zh) 基于vpx架构的终端检测装置及信号处理方法
CN118734425B (zh) 信号对接方法、装置、设备及存储介质
KR0140304B1 (ko) 프로토콜 분석기 정합장치
RU56674U1 (ru) Модуль-контроллер для имитации объекта управления
JP2023058036A (ja) 計測装置及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed