Abstract:
Joncteur pour liaison entre une ligne d'abonné et un central comportant un circuit amplificateur de sortie (1) relié à la ligne, des premiers moyens (2, 5) pour élaborer une tension de compensation (Umc) proportionnelle à une tension de mode commun apparaissant sur la ligne et pour fournir un courant continu (1) proportionnel à une composante continue du courant de ligne, des deuxièmes moyens (6) pour obtenir un courant constant (11), pour sommer algébriquement ledit courant constant avec ledit courant continu, et pour fournir au circuit amplificateur de sortie (1) un premier courant de commande égal à ladite somme algébrique du courant constant et du courant continu, des troisième moyens (4) pour fournir à partir de ladite tension de compensation, par deux fils de liaison (F10, F11) et sur chaque fil, un deuxième courant de commande au circuit amplificateur de sortie de manière à compenser des courants longitudinaux dans la ligne, chaque fil de liaison étant parcouru par le premier courant de commande, le circuit amplificateur de sortie délivrant sur chaque fil (A, B) de la ligne un courant proportionnel à la somme algébrique, dans chaque fil de liaison (F10, F11), des premier et deuxième courants de commande, et un circuit d'interface relié aux premiers moyens et au central téléphonique.
Abstract:
Le dispositif de détection comporte un détecteur des passages à zéro (2) d'un signal de tension proportionnel au courant de ligne pour obtenir un signal impulsionnel comportant des impulsions rectangulaires positives et négatives de même amplitude et dont la largeur dépend du rapport cyclique dudit signal de tension, un circuit intégrateur (4) saturable pour intégrer le signal impulsionnel et obtenir un signal triangulaire ayant une valeur crête positive croissant après décrochage, un comparateur (6) pour comparer le signal triangulaire à une tension de référence positive (+ Vr) pour obtenir un signal de comparaison lorsque le signal triangulaire est égal à ladite tension de référence positive, et une bascule (8) pour mémoriser le signal de comparaison et à délivrer un signal de détection de boucle à partir du signal de comparaison mémorisé.
Abstract:
Le circuit amplificateur large bande à contrôle automatique de gain et de tension de décalage comporte une chaîne principale amplificatrice (SY, AVG1, AVG2, BU), une boucle de contre-réaction pour le contrôle du gain (T, AOPG) et une boucle de contre-réaction (T, AOPO) pour le contrôle et l'annulation en sortie d'une éventuelle tension de décalage, ladite chaîne principale amplificatrice comportant un bloc amplificateur à contrôle de gain (AGV1, AGV2) recevant en entrée de commande les sorties de la boucle de contre-réaction pour le contrôle du gain, caractérisé en ce que le bloc amplificateur à contrôle de gain (AGV1, AGV2) est précédé dans la chaîne principale par un bloc symétriseur-additionneur (SY) à gain fixe ayant une entrée (MD, MB) recevant un signal à amplifier, et ayant une entrée (OD, OB) recevant un signal de correction de la tension de décalage.
Abstract:
Le dispositif permet la sélection d'une source de données entre deux sources, et le réglage du courant laser. Il comprend un générateur de courant (A) commandé par un signal d'activation (ACT) et délivrant un courant laser (I) réglable par un moyen extérieur, un circuit de sélection (B) relié à deux sources de données, et un modulateur de sortie (7) relié en entrée au générateur de courant (A) qui lui délivre le courant laser (I) et au circuit de sélection (B) qui lui délivre les données à émettre, et en sortie au laser auquel il délivre le courant laser (I) modulé par lesdites données à émettre. En l'absence de données à émettre, le signal d'activation a une valeur telle qu'il bloque le générateur de courant (A) de sorte que le laser n'est pas alimenté.
Abstract:
Dispositif de traitement de cellules pour équipement de réseau temporel asynchrone de communication qui transmet des cellules, notamment de type ATM, dotées chacune d'un champ d'en-tête et d'un champ d'information ayant des formats déterminés. Il comporte une mémoire FIFO (10), qui reçoit les cellules pour les transférer vers un circuit d'aiguillage (14) sous la commande d'un agencement de traitement de contexte (12) recevant des indications de routage contenues dans chaque cellule. La mémoire (10) dispose de deux ports de sortie (A, B) distincts reliés l'un en entrée du circuit d'aiguillage et l'autre en entrée de l'agencement de traitement de contexte, elle comporte aussi deux ports de commande en lecture (L1, L2) et permet les sorties décalées dans le temps de mêmes données de cellule au niveau des deux ports de sortie.