[电子标准]-SJT10233-19911.pdf

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1、SJ 中 华 人 民 共 和 国 电 子 行 业 标 准 s .J / T 1 0 2 3 1 一1 0 2 3 3 -9 1 3 0 0 b i t / s 、 1 2 0 0 b i t / s 、 2 4 0 0 b i t / s 有 线 话 带 调 制 解 调 器 技术要求 1 9 9 1 - 0 5 - 2 8 发布 1 9 9 1 - 1 2 - 0 1 实施 中华人民共和国机械电子工业部 发布 中 华 人 民 共 和 国 电 子 行 业 标 准 S J / T 1 0 2 3 3 - 9 1 1 2 0 0 b i t / , 有线话带调制解调器 技术要求 代替S J 1 6

2、6 9 -8 0 本标准规定的两种调制解调器在技术性能上分别等效采用国际电报电话咨询委员会 ( C C I T T ) V 2 2 和 V2 3 建议( 1 9 8 8 年版) 。 主题 内容与适用范围 本标准规定了1 2 0 0 6 i t / s 数据速率的有线 话带调制解调器的技术要求。 本标准适用于普通交换电话网中及点对点二线专用电话型电路上用的 1 2 0 0 b i t / s 频分制 双工调制解调器( 用任二线专用电话型电路上时要经适当调节) 和适用于普通交换电话网及点 对点专用电话型电路上的 1 2 0 0 b i t / s 频率键控式调制解调器。 根据技术发展和实际使用情况

3、, 建议优先选用“ 1 2 0 0 b it / s 频分制双工调制解调器” 。 本标准不排斥此数据速率下其他形式的调制解调器的生产和使用。 引用标准 GB 3 0 47. 1 GB 30 47 .6 GB 34 54 GB34 55 GB 47 93 GB 6 59 3 OB 7 62 3 GB 7 62 7 GB 7 61 8 GB 7 61 9 GB 9 9 50 GJ B 3 8 9 . 1 G; B 3 8 9 . 2 I S O 2 1 1 0 ( S J / Z 9 1 0 4 ) 面板、 架和柜的基本尺寸系列 电子设备台式机箱基本尺寸系列 数据终端设备( D T E ) 和数据

4、电路终接设备( D C E) 之间的接口电路 定义表 非平衡双流接口电路的电气特性 电子测量仪器安全要求 电子测量仪器质量检验规则 在普通交换电话网上的自动应答设备或并行自动呼叫设备, 包括 人工和自动建立呼叫时使回波控制装置停止工作的规程 数据传输用的失真和差错率测量仪的特性 在数据通信领域中, 通常同集成电路设备一起使用的不平衡双流 接口电路的电气特性 在数据通信领域中, 通常同集成电路设备一起使用的平衡双流接 口电路的电气特性 数据通信用 3 7 插针与9 擂针D T E / D C E接口连接器和播针分配 调制解调器用的环路测试设备 在电话型电路上使用的调制解调器的比较测试 数据通信一

5、2 5 插针 D T E / D C E接口连接器及插针分配 中华人民共和国机械电子工业部 1 9 9 1 - 0 5 - 2 8批准 一4 2 一 1 9 9 1 - 1 2 - 0 1实施 s .I / r 1 0 2 3 3 -9 1 C C I T T建议 V. 1 4 起止式字符在同步载体信道上的传输 3 主要技术性能 3 . 1 1 2 0 0 b it / s 频分制双工调制解调器 3 . 1 . 1 主要特性 本调制解调器主要特性如下: a . 在普通交换电话网和点对点二线专用电路上双工操作; b . 采用频率分割法分隔信道; c . 每条信道都采用差分相移调制, 调制速率为6

6、 0 0 波特( 标称值) 同 步线路传输; d . 含有一个扰码器; e . 含有测试装置; f可提供三种数据信号速率结构选择。 选 择 A: 1 2 0 0 b i t / s 同步, 6 0 0 b it / s同步( 选用) 。 选 择 B: 1 2 0 0 b i t / s 6 0 0 6 it / s 1 2 0 0 b i t / s 6 0 0 b it / s 选 择 C: 1 2 0 0 6 i t / s 6 0 0 b i t / s 1 2 0 0 6 i t / s 6 0 0 b it / s 同步 , 同步( 选用) 起止式 。 同选择 A 起止式( 选用)

7、。 B 择 选 同 !1.se尹wel 同步 ; 同步( 选用) ; 起止式 ; 起止式( 选用) 。 具有处理 1 2 0 0 6 i t / s 起止式和高达3 0 0 6 i t / s 不等时数据能力的异步方式。 异步方式的选择在联络信号的交换过程中完成。 3 . 1 . 2 线路信号 3 . 1 . 2 门载波频率和保护单音频率 低频信道的载波频率为1 2 0 0 H . , 高频信道的载波频率为2 4 0 0 H z , 只有在调制解调器使用 高频信道发送时才发送1 8 0 0 士 2 0 H : 保护单音, 可供 选用的 另一个保护单音为5 5 0 士 2 0 H z . 3 .

8、 1 . 2 . 2 数据和保护单音线路信号电平 在高频信道内, 1 8 0 0 H : 保护单音电 平应比 数据信号功率电 平低6 士1 d B , 选用的5 5 0 H z 保 护单音电平则应比数据信号功率电平低3 士1 d B 。 由于发送 1 8 0 0 H: 保护单音, 故高频信道的数 据信号功率电平比低频信道的数据信号功率电 平约低1 d B , 3 . 1 . 2 . 3 固定折衷均衡器 本调制解调器的发送端应具有固定折衷均衡的能力。 31 . 2 . 4 频谱和群时延特性 含固定的折衷均衡器特性在内, 发送的线路信号频谱相当于 7 5 %升余弦滚降波形的平方 根, 并在图1 所

9、规定的范围内。同样, 在8 0 0 1 6 0 0 Hz ( 低频端信道) 和 2 0 0 0 - 2 8 0 0 H z ( 高频端 一43一 S J / T 1 0 2 3 3 -9 1 信道) 的频率范围内, 发送器输出的群时延应在士1 5 0 , 5 范围之内。 三 : - s- 1 0 国p侧理友契 一 1 5 - 2 0 一 2 5 一 6 0 0 - 5 50- 4 5 0 一 1 2 5 一 4 7 5 载波频率 图 1 发送线路信号幅度容限 3 . 1 . 3 调制 3 . 1 . 3 . 1 数据信号速率 选择A和选择B: 当调制速率为 6 0 0 波特时, 发送至线路的数

10、据信号速率应为1 2 0 0 b i t / s 或 6 0 0 6 i t / s , 选择C: 在使用方式 I、 , , , IV中, 数据信号速率与选择A和选择B相同.在使用方式 v 时, 发送至 线路的数据信号速率在调制速率为6 0 2 . 5 士 。 . 5 波特时应为1 2 0 5 士l b i t / s 。 在使 用工作方式v 时, 还有另一种数据信号速率供选用, 即 调制速率为6 1 1 . 5 士1 波特时, 线路信号 数据速率应为1 2 2 3 士 2 b i t / s , 注: 工作方式选择见 3 . 1 . 5条. 3 . 1 . 3 . 2 数据比特的编码 3 .

11、 1 . 3 . 2 . 1 1 2 0 0 b i t / s 发送的数据流按连续两比特分组( 双比特组) , 每个双比特组相对前一信号码元进行相位 变化编码( 见表 1 ) , 接收端对此双比特译码, 并按正确的次序重新组合.双比特左边的数字是 数据流中先出现的数字。 3 . 1 . 3 . 2 . 2 6 0 0 b i t / s 每个比特相对前一信号码元的相位进行相位变 化编码( 见表1 ) . 表 1 相位编码表 双比特值 1 2 0 0 b i t / s 比特 值 6 0 肠i t / . 相位 变 化 方式 I、 t 、 I、 IV 相位变化方式v 00 01 1 1 1 0

12、 0 1 +9 0 0 o 0 +2 7 0 0 +1 8 0 0 +2 7 0 0 + 1 8 0 0 + 9 0 0 0 注 相位变化是指从一个信号码元中心到下一个信号码元中心的跃变区内实际在线相移. 一44一 S J / r 1 0 2 3 3 -9 1 3 . 1 . 4 接口电路及电气特性 3 . 1 . 4 . 1接 口电路表 基本的和选用的接口电路列于表2 , 表 2 接口电路表。 编号名称 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 / 1 1 0 8 / 2 1 0 9 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 2 5 1 4

13、 0 1 4 1 1 4 2 信号地或公共回线 发送数据 接收数据 请求发送” 发送准备好 数据设备准备好 把数据设备接至线路” 数据终端准备好” 数据信道接收线路信号检测器 数据9 号速率选择器( D T E ) 0 发送信号码元定时( D T E ) “ 发送信号码元定时( D C E ) “ 接收信号码元定时( 二 E ) 呼叫 指示器” 环回/ 维护测试 本地环回 测试指示器 注: 1 ) 基本接口电路和所提供的任何其他电路均应符合G B 3 4 5 4 规定的功能和操作要求. 所提供的接口 电路均应符合 3 . 1 . 4 . 4条的规定, 恰当地终接在D T E和D C E上。 2

14、 ) 某些自动呼叫设备, 采用主叫调制解调器接通电路1 0 5的办法, 把呼叫单音发往线路, 若使用普通 交换电 话网固 定载波方式. 则在联络信号交换时, 调制解调器 将不发送呼叫 单音. 3 ) 该电路视其用途可作为电路 1 0 8 / 1 或 1 0 8 / 2来进行操作, 4 )当调制解调器只提供 1 2 0 0 b it / s 速率时, 该电路可任选。 5 )当调制解调器以异步方式工作时 该电路上的信号均可忽略不计, 且 ) T E可不接发生器。 6 )当调制解调器以异步方式工作时, 该电路将被籍位于“ 断开” 状态, 且D TE可不与该电路终接. 7 ) 该电路仅与普通交换电话网

15、一起使用. 3 . 1 . 4 . 2 电路 1 0 6和 1 0 9的响应时间 电路 1 0 6 的响应时间产生于电路 1 0 5 “ 接通” 或“ 断开” 状态。详见 3 . 1 . 7 条工作时序中有 关规定。 电路 1 0 6 和 1 0 9 的具体响应时间如表 3 所示. 一45 一 S J / r 1 0 2 3 3 -9 1 表 3 电路 1 0 6 和 1 0 9的响应时间 电路 状态转换 响应时IB 7 固定载波受控载波 1 0 6 电路1 0 6 “ 断开” 到“ 接通. “ 接通” 到“ 断开” 提2 - 2 7 0 士4 0 m s内, 在低频信道上检测出扰码的二进制

16、1 或 。 后, 调制解 调器应在高频信道上发送扰码的二进制1 , 且等待7 6 5 士l o ur s 后, 使电 路1 0 9 处于“ 接通” 状 态。此时电路 1 0 6 应根据表 3的固定载波方式对电路 1 0 5 的状态进行响应。当电路1 0 6 “ 断 开” 时, 电路 1 0 3 应被箱位至二进制 1 状态。 在两个调制解调器均由人工接至线路时, 不管是呼叫方式的还是应答方式的调制解调器 先被接至线路, 这个顺序都适用。 在联络信号的交换过程结束之后, 已经收到的线路信号的瞬时丢失或重新出现不应产生 另一联络信号的交换过程, 电路 1 0 9 应按表 3 给出的响应时间进行工作。

17、 3 . 1 . 7 . 3 . 2普通交换电话网和点对点专用电路载波受控 D T E一旦接通电路 1 0 5 . 调制解调器应发送一个与加到电路 1 0 3上的二进制 1 相对应的 同步信号。 在开始发送此同步信号之后 2 1 0 - 2 7 5 ms 时间内应接通电 路1 0 6 。 接收的调制解调 器应建立定时和解码器同步, 然后在 1 0 5 -2 0 5 m。 时间内接通电路1 0 9 , 每个传输方向都应单独加以控制。 注 普通交换电话网上的受控载波操作是选用的。建议不把受控载波操作用于带回波抑制器的电路. 31 . 7 . 4 选择 C的工作顺序 选择C的工作顺序如图 6 所示。

18、 3 . 1 . 7 . 4 . 1 普通交换电话网固定载波 a . 呼叫方式调制解调器 如果调制解调器按工作方式 t、 ,, N构成, 则联络信号的交换过程与选择 B相同, 如果 调制解调器按方式V工作, 则联络信号的交换顺序应自动的选择方式 1 或方式 V, 这个顺序 是: 呼叫方式调制解调器一旦接至线路, 它就应加以调节, 以便在高频信道中接收信号, 而且根 据G B 7 6 2 3 规定接通电路 1 0 7 ,调制解调器应保持寂静直到检测出1 5 5 士S O ms 的未扰码的二 进制 1 ( 方式 1 ) 并再等待 4 “士l o m, 后, 应在低频信道上发送扰码的二进制0 ( 方

19、式 I) 。若在 2 7 。 士4 0 ms 时间内, 高频信道上检测出扰码的二进制 1 ( 方式V) 时, 调制解调器应接通电路 1 0 9 , 进入方 式V, 然后再等待7 “士l o in s 。接着电路1 0 6 按表3 固定载 波方式的规定对电路 1 0 5 的状态进行响应。当电路 1 0 6 “ 断开” 时, 电路 1 0 3 应被籍位至二进制 1 状态。 b . 应答方式调制解调器, 方式V 一旦应答方式调制解调器接至线路, 并立即在符合G B 7 6 2 3 应答序列之后, 该调制解调 器应加以调节, 以使低频信道处于接收状态, 然后使电路 1 0 7处于“ 接通” 状态, 并

20、发送未扰码 的二进制 1 ( 方式 . ) 。 若 2 7 0 士4 0 ms 时间内, 在低频信道上检测到扰码的二进制O ( 方式 I) 时, 调制解调器应进 入 方式v , 在高频信 道上发送扰码的二进制1 ( 方式v ) 且等待7 “士l o in s 后, 使电 路1 0 9 处于 “ 接通” 状态。 若在 2 7 0 士4 0 ms 时间内, 在低频信道上检测出扰码的二进制 1 ( 方式 I) 时, 调制解调器应 进入方式 I, 在高频信道上发送扰码的二进制 1 ( 方式 I) , 且等待 7 “士1 O ms 后, 使电路 1 0 9 一5 2 一 s .J / T 1 0 2 3

21、 3 -9 1 “ 接通” . 电路 1 0 6 应按表3固定载波方式的规定对电路 1 0 5 的状态进行响应。当电路 1 0 6 “ 断开” 时, 电路 1 0 3 被籍位至二进制 1 状态。 呼叫方式调制解调器 检测选择 B调制解调器发来 的扰码的二进制 1 方式 卫 在2 7 0 士4 0 - 的时间 内进入方式 I 扰码的二进制 方式 II 数据 方式皿 等待 7 6 5 士I O m= 扰码的二进制0 ( 方式 . 号 信| 路 线 送 发 接 至 线 路狡 检测选择C调制 解调器发来的扰 扰码的二进制 1 方式V 扰 码 的 二 进 制1 数 据 方 式“ 在 2 7 0 士4 0

22、 .s 进入方式V 目拭长 1 0 4 0 4 箱位至二进制 二进制 检测选择B调制 解调器发来的扰码 的二拼制 1 方式 0 应答方式调制解调器 发送的线路信号 在2 7 0 士4 0 HI M F A A 扰码的二进制1 方式u 和 1 8 0 0 Hz 数据 方式 H 和 8 0 0 H , 等待7 6 5 士l o ur s 未扰码的二进制 1 ( 方式 皿 和 1 8 0 0 Hz 1 0 7 检测选择 d 调制解调器 发来的朱扰 二进制1 方式 V) 接至线路 庄2 7 0 士4 0 - 时间内进入 方式 V 扰码的二进制 I 方式 皿 和 1 8 0 0 H z 数据 方式V 和

23、 1 8 0 0 H z _习 丁 O 6 二一 厂 0 s 二 进 制 1 0 4 籍位至二进制 数据 , 假设电路 1 0 5已接通 图 6 选择C的联络信号的交换过程( 没有V2 5的自动应答序列) 3 . 1 . 7 . 4 . 2 普通交换电话网和点对点专用电路受控载波操作 同 3 . 1 . 7 . 3 . 2 条所述。 3 . 1 . 8主要性 能指标: 一5 3 一 S J / T 1 0 2 3 3 -9 1 3 . 1 . 8 . 1 载波频率容差 低频信道载频: 1 2 0 0 士0 . 5 H z ; 高频信道载频: 2 4 0 0 士1H., 3 . 1 . 8 .

24、2 数据信号速率和调制速率容差 数据信号速率: 1 2 0 0 士0 . 1 2 b i t / s 或6 0 0 士0 . 0 6 b i t / s , 调制速率: 6 0 0 士。 . 0 6 波特。 3 . 1 . 8 . 3 允许接收频率与标称值频率偏差容限 由于发送器允许的载频偏差容限为小于士l H z , 并假定调制解调器之间的接续中最大频 偏为士6 Hz , 因此, 接收器应能承受至少士7 H: 的频率偏差。 3 . 1 . 8 . 4 在白噪声条件下的比特差错率 室内两机对通( 同步工作方式) , 两调制解调器之间连接可变衰耗器, 并在接收调制解调器 的输入端加入 0 . 3

25、 -3 . 4 k H z的带内白噪声, 发送调制解调器的发送速率为 1 2 0 0 b i t / ,的 5 1 1 b i t 伪随机序列, 此随机序列符合G B 7 6 2 7 的规定。 白噪声带通滤波器的阻带截止频率分别 为1 0 0 H : 和4 k H z , 阻带防 卫度大于4 3 d B , 在无其他干扰出现的条件下, 当接收调制解调器的 接收信号电平为一3 0 d B m( 适用于普通交换电话网) 或-2 0 d B m( 适用于点对点专线) , 信噪比 ( S I N) 为 1 0 -1 3 d B时所测得的比特差错率应优于1 X1 0 - , 注: 具体测试方法按G J

26、t i 3 8 9 . 2中有关规定. 3 . 1 . 8 . 5 调制解调器至线路的发送电平 调制解调器至线路的最大功率输出电平不应超过 l m w 并能调节。 3 1 8 . 6 接收线路信号检测器的门限 高频信道门限: 大于一4 3 d B m时, 电路 1 0 9 “ 接通” ; 小于一4 8 d B m时, 电路 1 0 9 “ 断开” 。 低频信道门限: 大于一4 3 d B m时, 电路 1 0 9 “ 接通” ; 小于一4 8 d B m时, 电路 1 0 9 “ 断开” 。 电路1 0 9 “ 接通” 和“ 断开” 电平之间的状态不作规定。 但要求信号检测器呈现滞后作用。 要

27、 求电路 1 0 9由“ 断开” 到“ 接通” 时的电平至少比由“ 接通” 到“ 断开” 的电平大2 d B . 在调制解调器的输人端确定电路 1 0 9 的门限不包括折衷均衡器的影响. 在联络信号的交换过程中, 电路 1 0 9 对 1 8 0 0 H . 或 5 5 0 H z 保护单音或 2 1 0 0 H z ( 标称值) 的 应答单音均不作出响应。 在传输状态已知的场合允许改变这些门限值。 11 . 9 M ( 试设备 3 . 1 . 91 环路测试 调制解调器应能提供符合G J B 3 8 9 . 1中规定的测试环路 2 和 3 , 接 口操作亦应按G J B 3 8 9 . 1

28、规定进行, 但启动和终止顺序与G J B 3 8 9 . 1 不兼容。 a . 远端环路 2 IV启动 只有在同步联络信号交换完成之后, 才能发送启动远端环路 2 的控制信号。 如G J B 3 8 9 . 1 中所述, 调制解调器是指调制解调器A和调制解调器B 。当调制解调器A 受命去启动远端环路 2 时, 它应以 1 2 0 0 b i t / s ( 或 6 0 0 6 i t / s ) 的速率发送一个未扰码的二进制 1 一5 4 一 s ,J / T 1 0 2 3 3 - 9 1 作为启动信号.调制解调器B 应检测到持续时间为 1 5 4 -2 3 1 m s 的启动信号, 然后,

29、 以 1 2 0 0 6 i t / s ( 或6 0 0 6 i t / s ) 的 速率向调制解调器A发送扰码的交替的二进制1 和0 ( 交替 重复信 号) 。 调制解调器 A应在检测到持续时间为 2 3 1 -3 0 8 m : 的扰码交替重复信号时, 终止发送启 动信号, 然后以1 2 0 0 6 i t / s ( 或 6 0 0 6 it / s ) 的速率发送扰码的二进制 1 . 调制解调器B在检测到启动信号的消失时, 应立即启动其内部的环路2 . 调制解调器A在收到持续时间为2 3 1 - 3 0 8 m s 的 扰码二进制1 后, 应立即指示D T E可以 开始发送测试信息。

30、 b . 远端环路2的终止 当调制解调器A受命终止远端环路 2 时, 线路信号应被抑制”士T o m s , 然后恢复发送. 调制解调 器B 应在1 7 士7 m : 时间内 检测到线路信号的消失, 并在1 5 5 士 5 0 m : 内 枪测到该 信号再次出现时, 立即恢复到正常工作。 3 . 1 . 9 . 2 自测 a . 端对端自 测 当启动自测开关时, 应按选定的比特速率将一个内部产生的交替的二进制 1 和 。( 交替翻 转) 之数据码型施加给扰码器, 并把一个能识别出交替翻转信号流中差错的差错检测器接至解 扰器的输出 端, 同时, 用一台可视指示器显示差错的出现, 除电 路1 1

31、4 ( 若使用的话) , 1 1 5 , 1 2 5 和 1 4 2以外, 所有其他接口电路均被籍位于二进制 1 或“ 断开” 状态。若使用电路 1 1 3 , 则 C E 不响应该接口电路, 而使用内部时钟。 b . 使用环路 3自测 按G J B 3 8 9 . 1 的规定将环路 3 加至该调制解调器, 启动自测开关, D C E按 3 . 1 . 9 . 2 。条操 作。 c . 使用远端环路2自测 自测时, 应按 3 . 1 . 9 . 1条规定, 调节该调制解调器以启动远端调制解调器的环路 2 , 启动 自测开关, D C E的操作应与 3 . 1 . 9 . 2 a 条所述相同.

32、不论是否把 D T E接至调制解调器, 都应能进行上述测试( 见 3 . 1 . 9 . 2 a -。 条) 。这些测试 可使用一个受 D C E某个开关控制的内部产生的数据码型进行。 d . 在进行任何一种自测时, 都不考虑接口电路 1 0 3 , 1 0 5 和 1 0 8 。 不管是在发送端还是在 接收端, 自测都不测试异步同步转换器。 31 . 1 0 其他要求 调制解调器的发送电平或接收灵敏度, 不应在操作人员控制下进 行调整。 3 . 2 1 2 0 0 b i t / s 频率键控式调制解调器 3 . 2 . 1 主要特性 a . 在普通交换电话网和点对点专用线路上可实现二线半双

33、工操作或四线全双工操作; b . 采用频率调制, 可实现同步或异步 操作; c . 可降速为 6 0 0 b i t / s 使用; d . 含 7 5波特的反向信道( 供选择) 。 3 . 2 . 2 正、 反向信道数据调制速率和特征频率及功率分配 3 . 2 - 2 . 1 正、 反向信道数据调制速率和特征频率 a . 调制解调器正、 反向信道数据调制速率和特征频率如表 5 所示; 一5 5 一 S I / T 1 0 2 3 3 -9 1 表 5 信道 传输速率 b i t / s 标称中心频率 Hz 移频值 H z 对应二进制码 特征频率 H i 正向 6 0 01 5 0 0 士 2

34、 0 02 0 0: : : f w =1 7 0 0 儿二1 3 0 0 1 2 0 01 7 0 0 土 4 0 04 0 0: : f二2 1 0 0 f . 二1 3 0 0 反向 7 5 4 2 0 二 : : : : 人 -4 5 0 J. =3 9 0 b . 当 使用长加感电缆和/ 或使用的连接上含有工作频率接近2 0 0 0 H : 的信号接收机时, 可降速为6 0 0 b i t / s 使用该调制解调器。 3 - 2 . 2 . 2 正、 反向信道之间的功率分配 正、 反向信道发送的线路信号功率电平为1 t n w, 具体分配如表 6 , 表 6 正向信道电平 d B m

35、 反向信道电平 dB m 0 一 1 一 2 一 3 一叱 - 7 - 4 一 3 3 . 2 . 3 接口电路及电气特性 3 - 2 - 3 . 1 在普通交换电话网上( 包括装有人工呼叫与应答、 自动呼叫与应答的终端 使用时, 调制解调器所需的接口电路如表 7 所示。 表 7 接口电路 正向信道单工系统”正向信道双工系统1 , 编号名称 无反向信道 有反向信道 无反向 信道 有反向 信道 发送端 接收端 发送端接收端 1 0 2 王 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 / 1 “ 或 1 0 8 / 矛, 1 0 9 1 1 1 信号地或公共回线 发送数据

36、接收数据 请求发送 发送准备好 数据设备准备好 数据设备接至线路 数据终端准备好 数据信道接收线路 信号检测器 数据信号速率选择( D T E) x x x x x X X x x x x x x x x x x X X X x x x x X x x X x X X x x X x x X X x X x X s .t / T 1 0 2 3 3 -9 1 续表 7 接口电路正向信道单工系统1,正向信道双工系统, , 编号名称 无反向信道有反向信道无反 向 信遭 有反 向 信遭 发送端接收端发送端 接收端 1 1 4 “ 1 1 5 “ 1 1 8 1 1 9 % 1 2 0 1 2 1 1

37、 2 2 1 2 5 发送信号码元定时( D C E) 接收信号码元定时( D C E) 反向信道发送数据 反向信道接收数据 发送反向信道线路信号 反向信道准备好 反向信道接收线路信号 检测器 呼叫指示 X X X 、 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 注; 1 ) 墓本接口电路和所提供的任何其他电路均应符合GB 3 4 5 4 规定的功能和操作要求. 所有标有“ x” 的接口电路均应符合3 . 2 . 3 . 6 条的规定, 恰当地终接在D TE和 】) CE上. 2 ) 该电路视其用途可作为电路 1 0 8 / 1 或1 0 8 / 2 来进行

38、操作. 3 )调制解调器装有供选用的时钟时, 需要此电路. 3 . 2 - 3 . 2 在非交换专用电话电路上使用时, 调制解调器所需的接口电路如表 8 , 注: 1 ) 墓本接口电路和所提供的任何其他电路均应符合GB 3 4 5 4 规定的功能和操作要求. 所有标有“ x 一5 7 一 S .I / T 1 0 2 3 3 - - - 9 1 的接口电路均应符合 3 . 2 . 3 . 6 条的规定 恰当地终按在D T E和 L X ; E上. 2 )调制解调器中装有选尼的时钟时, 需要此电路. 3 - 2 - 3 - 3 电路 1 0 6 和 1 0 9 , 1 2 1和 1 2 2的响应

39、时间 3 . 2 - 3 - 3 . 1 定义 a . 电路 1 0 9 和 1 2 2的响应时间是从单音加到或撤离调制解调器的接收线路端到电路 1 0 9 和 1 2 2 上对应的出现“ 接通” 或“ 断开” 状态之间所经历的时间。 测试单音的频率是对应于二进制 1 的特征频率。发送测试单音的信号输出阻抗应与被测 调制解调器的标称特性阻抗相等。 测试单音的电 平范围 应在比接收线路信号检测器实际门限高3 d B 至允许的最大接收信 号电平之间。在此范围内的所有信号电平, 测出的响应时间均应在规定的限值内。 b . 电路 1 0 6 的响应时间是从电路 1 0 5 上出现“ 接通” 或“ 断开

40、” 状态到电路 1 0 6上对应地 出现“ 接通” 或“ 断开” 状态之间的一段时间。 只在同时具有单向数据信道和单向反向信道结构中, 若不提供电路 1 0 5 , 则是从电路 1 2 2 上出现“ 接通” 或“ 断开” 状态到电路 1 0 8 上对应地出现“ 接通” 或“ 断开” 状态之间的一段时间。 若电路 1 0 5 和 1 2 2 都不提供, 则是从电路 1 0 7上出现“ 接通” 或“ 断开” 状态到电路 1 0 6上 对应地出现“ 接通” 或“ 断开” 状态之间的一段时间. c . 电路 1 2 1 的响应时间是从电路 1 2 0 上出现“ 接通” 或“ 断开” 状态到电路1 2

41、1 上对应地 出现“ 接通” 或“ 断开” 状态之间的一段时间。 从电路 1 0 9 ( 不提供电路 1 2 0时) 上出现“ 接通” 或“ 断开” 状态到电路 1 2 1 上对应地出现 “ 接通” 或“ 断开” 状态之间的一段时间。 3 . 2 - 3 . 3 . 2 响应时问 电路1 0 6 和 1 0 9 , 1 2 1 和 1 2 2 响应时间如表 9 0 表 9 电路 状态变换 响应时间 交换网络专用线路 1 0 6 断开接通7 5 0- - 1 4 0 0 -. “ e. 2 0 -4 0 ms “ b. 2 0 0-2 7 5 “ 接通断开(2 -共 2 - 1 0 9 断开接通

42、3 0 0 - 7 0 0 m s 1 0 -2 0 - 11 接通断开5 -1 5 - 5 - 1 5 - 1 2 1 断开接通8 0 -1 6 0 ms80 - 1 6 0 ms 接通断开2 - 2 ms 1 2 2 断开接通 8 0 m . 8 0 . e 接通断开1 5 -8 0 ms 1 5 - 8 0 - 注: I ) 在自动呼叫和应答场合, 较长时间的响应仅在呼叫建立时使用。 2 )电路1 0 6响应时间b , 仅用于具有回波抑制器的线路. 3 . 2 . 3 . 4 半双工方式的籍位 3 . 2 - 3 - 4 . 1 D C E应在电路 1 0 5 处于“ 接通” 状态时.

43、把电路 1 0 4 保持在二进制 1 状态, 同时把 S J / r 1 0 2 3 3 电路 1 0 9 保持在“ 断开” 状态, 在要求防止电路 1 0 4 上出现假信号的场合下, 则电路 1 0 5 上出现 由“ 接通1 1 到“ 断开, 的跃变之后, D C E应把上面两条电路的状态保持 1 5 0 12 5 ms , 这一附加时 延的选用可视传输工作条件而定。 3 . 2 - 3 - 4 . 2 D C E应在电路 1 2 。上出现“ 接通” 状态, 把电路 1 1 9 保持在二进制 1 状态, 同时把 电路 1 2 2 保持在“ 断开” 状态, 在要求防止电路1 1 9 上出现假信

44、号的场合下, 则在电路 1 2 0上出 现“ 接通” 到“ 断开” 的跃变之后, D C E应把上面两条电路的状态保持一段时间( 具体时间间隔 待研究) , 这一附加时延的选用可视传输工作条件而定. 3 . 2 . 3 . 5 接口电路的故障状态 故障状态见G B 3 4 5 5 中 有关接收器故障检测类型的 有关规定。 3 . 2 . 3 . 5 . 1 使用故障检测类型 1 , D T E把电路 1 0 7 上的故障解释为“ 断开” 状态. 3 . 2 - 3 - 5 . 2 使用故障检测类型 1 , D C E把电路 1 0 5 上的故障解释为“ 断开” 状态。 3 . 2 . 3 .

45、5 . 3 上面未提到的其他所有电路, 可以使用故障检测类型0 和 1 , 3 . 2 - 3 . 6 接口电路特性 3 . 2 . 3 . 6 . 1 接口电路应符合 G B 3 4 5 5 规定的电气特性和 S J / Z 9 0 1 4 规定的连接器及其插针 分配方 案. 3 . 2 - 3 - 6 . 2 允许使用符合G B 7 6 1 8和G B 7 6 1 9 规定的电气特性和G B 9 9 5 0 规定的连接器及 其插针分配方案。 a 对电路1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 9 以及时钟电路1 1 4 和1 1

46、 5 , 它们的接收器应 符合G B 7 6 1 9 或 选用G B 7 6 1 8 中的第一 类接收器, 而发生器可使用G B 7 6 1 9 规定的发生器。 b . 对电路1 1 1 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 和1 2 5 可符 合G B 7 6 1 8 规定, 但接收 器的结构 应 按G B 7 6 1 8 中 规定 的第二类接收器。 c . 反向信道最好单独使用连接器, 它包括电路 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 ( 第 2 类接收器) 和 1 0 2 , d . 允许 使用G B 7 6

47、 1 8 和/ 或G B 7 6 1 9 的设 备和使用G B 3 4 5 5 的设备之间在无千扰的基 础上互连。由使用GB 7 6 1 8 / GB 7 6 1 9的设备负责满足使用 G B 3 4 5 5 设备的要求。 3 . 2 . 4 主要性能指标 3 . 2 - 4 - 1 特征颇率容限 a . 正向信道特征频率容限 调制解调器发送器对所有调制速率在几 和 人频率上, 允许有士1 0 H : 极限容差.所以平 均颇率f=1 / 2 f A 十五) 的容限值为士1 O H z . 设允许线路的最大频偏为士6 Hz , 则在接收的调制解调器上允许的特征频率频差容限为 士1 6 Hz ,

48、b . 反向信道特征频率容差 调制解调器反向信道特征频率容差小于士2 Hz , 设允许线路的最大频偏为士6 H z , 则在反向信道接收端允许的特征频率容差为士B H z , 3 . 2 - 4 . 2 数据信道和反向信道接收线路信号检测器门限 对所有类型的连接, 在调制解调器的接收线路端接处, 接收的线路信号电平, 大于一4 3 d B m电路 1 0 9 八2 2 “ 接通” ; 小于一4 8 d B m电路 1 0 9 八2 2 “ 断开, ; 电路 1 0 9 / 1 2 2 在“ 接通” 和“ 断开” 电平之间的状态不作规定, 但要求信号检测器呈现滞后 一59 一 s .l / T

49、1 0 2 3 3 -9 1 作用。要求电路 1 0 9 / 1 2 2由“ 断开” 到“ 接通, 时的电平至少比由“ 接通” 到“ 断开” 时的电平大 2d B, 允许在传输条件已知的情况下, 安装调制解调器时可改变检测器的响应电平, 使其为低灵 敏值( 例如分别为一3 3 d B m和一3 8 d B m ) 3 - 2 - 4 . 3 白噪声条件下的比特差错率 室内 两机对通, 两调制解调器之间连接可变衰耗器, 并在接收调制解调器的 输入 端加入 0 . 3 - - 3 . 4 k H : 的带内白噪声, 发送调制解调器的发送速率为 1 2 0 0 6 i t / s , 且符合G B 7 6 2 7 规定 的 5 1 1随机序列, 白噪声带通滤波器的阻带截止频率分别为 L O C H 二 和 4 k H z , 阻带防卫度大于 一4 3 d B, 在无其他任何干扰的条件下, 当对端调制解调器的接收信号电平为一3 0 d B m( 适用于 普通交换电话网) 或一2 0 d B m( 适用于点对点专线) , 信噪比( S I N) 为 1 1 - 1 3 d B时测得的比特 差错率( P )

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