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EJERCICIOS DE CONMUTADORES DIGITALES TEMPORALES


Enviado por   •  3 de Marzo de 2014  •  1.570 Palabras (7 Páginas)  •  487 Visitas

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EJERCICIOS DE CONMUTADORES DIGITALES TEMPORALES

Curso. Sistemas de Conmutación. Prof: Jaime Bados.

1. En una central telefonica digital para que se usa el conmutador principal

2. Que es un conmutador digital temporal.

3 Como funciona un conmutador digital espacial.

4. Haga la implementación circuital de un conmutador tipo S de cuatro PCMs.

5. Como funciona un conmutador digital tipo T

6. Haga la implementación de un conmutador tipo T de un solo PCM.

7. Cual es la función de la memoria de habla (MH) y cual de la de control en un conmutador tipo T

8. Cual es la función de la memoria de control del conmutador tipo S.

9. Porque existen selectores tipo T y S con memorias de control asociadas a la salida y a la entrada.

10. Que ventajas tienen los conmutadores digitales tipo T o S con memorias asociadas a la salida con respecto a los de memoria asociada a la entrada.

11. Implemente un conmutador tipo T de 8 PCMs, con los registros y los multiplexores de entrada y salida. Indique las velocidades de bits en cada uno de los buses del conmutador y los tiempos de acceso de las memorias de habla y de control así como sus respectivos tamaños..

12. Explique como se hace los procesos de escritura y lectura en las memorias de habla y en las de control de un conmutador tipo T para los de memoria de control asociada a la salida y a la entrada.

13. En un conmutador tipo T de 16 PCMs cuales son los tiempos de acceso en lectura y escritura de las memorias de habla y de control y cual la velocidad de bits en los diferentes buses que lo conforman.

14. En un conmutador tipo S de 4 PCMs hasta cuantas comunicaciones se pueden hacer simultáneamente.

15. Porque se usan redes de conmutadores con varias etapas.

16. Que es una red de Clos y como es su arquitectura.

17. Que es accesibilidad total y accesibilidad limitada de canales de habla.

18. Que son bloqueos de canales.

19. Haga la representación espacial equivalente de un conmutador tipo T de N PCMs de entrada

20. Haga la representación espacial equivalente de un conmutador tipo S de M PCMs.

21. Cual de los conmutadores anteriores tiene accesibilidad total y cual limitada y porque.

22. Describa el método antifaz de programación de memorias de control para el establecimiento de comunicaciones.

23 En una central de dos (2) PCMs, hacer la programación del selector tipo T de las siguientes conexiones telefónicas bidireccionales:

• Abonado llamante esta conectado al PCM0 IT5 para transmisión y recepción

Abonado llamado esta conectado al PCM0 IT6 para transmisión y recepción

• Abonado A conectado en PCM1, IT30

Abonado B conectado en PCMo, IT15

• Abonado A conectado en PCM1,IT2

Abonado B conectado en PCM1, IT31

24. En una central de 4 PCMs se estan estableciendo tres llamadas cuyo estado es el siguiente: En el primero estan en conversación dos abonados y las direcciones son PCM1, IT7 y PCM0, IT9. El segundo establecimiento estan los abonados A2 y A3, recibiendo tono de marcar y la dirección de estos y la del tono son: A2 esta conectado en transmisión y recepción al PCM0, IT17, la dirección del A3 es PCM1, IT19 y el tono de invitación a marcar (TIM) se halla en el PCM1, IT31. En el tercer establecimiento el abonado A4 conectado al PCM1, IT8 después de marcar el número del abonado llamado, lo encontró ocupado y la central debe conectarle tono de ocupado (TOC) , la dirección del TOC es PCM1, IT30. El ejercicio consiste en hacer todas las programaciones necesarias en la memoria de control del selector temporal para que estas conexiones se hagan.

25. Puesto que comparativamente el almacenamiento de un bit es mas elemental y mas barato que la implementación que un punto de cruce de un conmutador espacial, existe una medida aproximada que ha sido propuesta para comparar el costo relativo de las redes temporales definida como: COMPLEJIDAD =Nc + Nb/100 en donde: Nc es el número de puntos de cruce de la etapa espacial.

Nb es el número de bits de las memorias de habla.

Compare la complejidad de los arreglos T-S-T y S-T-S de 64 PCMs cada uno con matrices básicas de 8 PCMs a la entrada y a la salida.

26. En los conmutadores temporales tipo T indique como se realizan los procesos de lectura y escritura en las memorias de habla , cuando son con memoria de control asociada a la salida y a la entrada.

27. Quien y cuando se escribe en las memorias de control de los conmutadores digitales

28. Como se hace para liberar las conexiones establecidas en los conmutadores digitales.

29. Dibuje el esquema de un conmutador tipo T S T de 64 PCMs de entrada/salida, agrupados en selectores temporales elementales de 16 PCMs. Indique cual es la velocidad de los flujos de bits en la entrada de la primera etapa y en la entrada a la etapa S. Con cuantos intervalos de tiempo trabaja la etapa S y cuanto dura cada uno de estos intervalos.

30. Diseñe un conmutador tipo T S T de 64 PCMs de entrada/salida, con matrices primarias de 4 PCMs cada una. Compare este diseño con el del ejercicio anterior y diga en cual de los dos hay menos perdidas.

31. Diseñe un conmutador digital de tres etapas tipo S T S de 64 PCMs con arreglos de 4 PCMs a la entrada /salida y haga el diagrama equivalente a un selector espacial no digital.

32. Cuantas conexiones telefónicas (bidireccionales) se pueden hacer en una red T S T de 32 PCMs agrupados en matrices de 8 PCMs.

33. Hacer la programación de las memorias de control de un conmutador con arreglo T S T de 128 PCMs de entrada/salida agrupados en matrices primarias de 8 PCMs, para realizar las siguientes conexiones:

• PCM62, IT30 con PCM6, IT18 con IT espacial # 110

• PCM4, IT1 con PCM0, IT22 con IT espacial # 255.

• PCM20, IT25 con PCM56, IT25 con IT espacial # 30

• PCM109, IT15 con PCM91, IT 7 con IT espacial # 57.

34. Diga algunas ventajas de un conmutador tipo T comparado con un tipo S.

35. Porqué se prefiere un conmutador con arreglo T S T a uno S T S.

36. Como se puede reducir la probabilidad de bloqueo en un conmutador T S T.

37. Que es un repliegue y para que se usa.

38. Describa tres métodos para mejorar la confiabilidad de los selectores digitales temporales

39. El servicio de conferencia telefónica consiste en que una persona habla y varias la escuchan. Hacer la programación de las memorias de control en un conmutador digital tipo T S T de 64 PCMs con matrices primarias de 8 PCMs en la entrada/salida, para establecer la conexión de conferencia desde el abonado A cuya dirección es PCM5, IT8 con 5 abonados cuyas direcciones son las siguientes: PCM0, IT4; PCM7, IT7; PCM9, IT25; PCM18, IT1 y PCM42, IT14.

40. El servicio tripartita en telefonía se establece cuando tres abonados se conectan para conversar simultáneamente. Hacer la programación de las memorias de control para este servicio entre los abonados A, B y C cuyas direcciones son: PCM7, IT30; PCM5 IT27; PCM3, IT20, respectivamente.

41. Haga el diseño de la etapa de concentración de una central digital cuya modularidad es de 2048 líneas de abonado y tiene un grado de concentración del 25%. El conmutador utilizado en esta etapa es un tipo T y cada llamada necesita dos vais (canales) de habla para su establecimiento.

42. Investigue los tipos de conmutadores utilizados en cada una de las etapas de conexión (Concentración/expansión y Distribución) en cada una de las centrales instaladas en la red de Popayán. Los datos que se debe conocer de cada central son.

• Configuración de cada conmutador.

• Tipo(s) de conmutadores utilizados en cada etapa

• Capacidad de cada etapa de conmutación.

• Modularidad en cada etapa.

43. Haga la programación de la memoria de control de un conmutador tipo T de 8 PCMs con memoria de control asociada a la entrada, para enviar tono de invitación a marcar (TIM) a tres abonados simultáneamente cuyas direcciones son: PCM3, IT11, PCM3, IT12, PCM3, IT13. La dirección de TIM es: PCM0, IT31.

44. Diseñe un conmutador digital de tres etapas T.S.T de 8192 entradas/salidas con las siguientes características: a) Sin bloqueos (Red de Clos)

b) Con K = 15.

En los dos casos con matrices primarias de 64 canales. Para cada caso encuentre el número de puntos de cruce.

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