Жанр: Учеба
Теория передачи данных для пользователя модема
... Эту цепь используют в модемах с двойным стандартом скорости,
например, для модема V.27 ter - 4800/2400 Бит/сек. Цепь 111 (CH)
позволяет терминалу выбрать необходимую скорость; состояние "ON"
выбирает верхнюю скорость в пределах ряда скоростей, а состояние
OFF - нижнюю.
ЦЕПЬ 112 (CI) - СЕЛЕКТОР ВЫБОРА СКОРОСТИ СИГНАЛИЗАЦИИ DCE
от модема к терминалу
Это редко включаемая цепь используется для выбора одной из
двух скоростей сигнализации данных в ряду скоростей терминала для
совпадения с той, которую использует модем. Состояние "ON", выби-
рает верхнюю скорость из ряда, состояние "OFF" - нижнюю.
ЦЕПЬ 116 - ВЫБОР ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА
от терминала к модему
ЦЕПЬ 117 - ИНДИКАТОР ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА
от модема к терминалу
Цепь 116 позволяет терминалу произвести выбор дежурных возмож-
ностей, таких как более низкая скорость передачи или альтернатив-
ная линия связи. Для примера, некоторые модемы работают на ско-
рости 2400 Бит/сек по арендованным линиям и предлагают снижение
скорости до 1200/600 Бит/сек при работе через PSTN. Цепь 116
используется для выбора нормального или дежурного режима работы
и для последнего цепь 111 будет использована для определения ра-
ботать на 600 или 1200 Бит/сек.
Цепь 117 показывает терминалу, какой режим работы был выбран -
дежурный или нормальный. Для обеих цепей состояние "ON" использу-
ется для дежурного режима и "OFF" для нормального режима работы.
ЦЕПЬ 126 - ВЫБОР ЧАСТОТЫ ПЕРЕДАЧИ
от терминала к модему
ЦЕПЬ 127 - ВЫБОР ЧАСТОТЫ ПРИЕМА
от терминала к модему
Эти цепи разработаны под стандартный 200/300 бодный модем
V.21, который использует различные частоты передачи для двух нап-
равлений передачи. Однако, обычно на сети PSTN выбор частот про-
изводится автоматически модемом, в зависимомти от того вызывающий
или вызываемый данный модем и эти цепи не требуются. Для некото-
рых многоточечных приложений может быть необходимо управление
частотой модема терминалом, но обычно цепь 126 используют для уп-
равления, как частотой передачи так и приема, а цепь 127 не ис-
пользуют. Для обеих цепей состояние "ON" соответствует верхней,
а состояние "OFF" нижней частоте.
ЦЕПИ ВТОРИЧНОГО ОБРАТНОГО КАНАЛА
Низкоскоростной обратный канал, работающий на 75 Бит/сек (или
вплоть до 150 Бит/сек в некоторых модемах), имеет полный набор
цепей данных и управления, совпадающий с соответствующим набором
для основного прямого канала, как это показано в табл.5/2. Обрат-
ный канал испоьлзует асинхронную частотную модуляцию и поэтому
нет необходимости в цепях синхронизации.
Цепь Назначение Направление Эквивалент
V.24(RS 232) к к основного
модему терминалу канала
118 (SBA) Данные на / 103 (BA)
передачу по
обратному
каналу
119 (SBB) Данные на / 104 (BB)
прием по
обратному
каналу
120 (SCA) Запрос на / 105 (CA)
121 (SCB) Обратный / 106 (CB)
канал
готов
122 (SCF) Детектор / 109 (CF)
несущей
обратного
канала
123 Детектор / 110 (CC)
качества
сигнала
обртного
канала
Табл. 5/2 Цепи обмена обратного канала
ЦЕПИ ОБМЕНА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ МОДЕМА И НАХОЖДЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Тест по петле, при котором передаваемые данные заворачиваются
назад так, что они появляются на тракте приема, является эффек-
тивным средством нахождения неисправности. На простом соединении
точка в точку существует 4 точки, в которых удобно организовать
петлю. Они показаны на рис.5.8.
Петля 1 проверяет терминал, петля 3 местный модем, петля 2
удаленный модем. Эти петли можно организовать либо переключениями
на модеме, либо по цепи обмена терминал-модем. Петля 4, которая
возможна только на 4-х проводных цепях, используется, как прави-
ло, администрацией связи.
Цепи V.24 обеспечивают:
- от терминала к модему:
140 - цепь удаленной петли (активизирует петлю 2, рис.5.8);
141 - цепь местной петли (активизирует петлю 3, рис.5.8).
- от модема к терминалу:
142 - цепь индикатора теста (Модем переводит эту цепь в состояние
"ON" в ответ на команду организации петли от терминала по цепи
140 или 141. Цепь 142 также переходит в "ON", когда модем тести-
руется из удаленной точки. При состоянии "ON" на цепи 142 пере-
дача данных не возможна).
Так как сети передачи данных становятся все более сложными,
растет важность адекватных возможностей по тестированию и контро-
лю. Многие производители модемов теперь предлагают централизован-
ное оборудование управления сетью, которое способно связываться
со всеми модемами сети. С таким оборудованием становится возмож-
ным обеспечивать состояние цепей интерфейса V.24 на каждом моде-
ме, производит тесты по петле, включать резервные модемы,
переходить на резервные каналы, менять скорость передачи данных
- и все это удаленно.
Связь может осуществлятся через вторичные (или обратные) кана-
лы модемов или через отдельные соединения по коммутируемой сети
и таким образом управление идет в ходе передачи данных по основ-
ному каналу.
ЦЕПИ СЕРИИ 200 ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЗОВА
В данной главе мы дадим лишь короткую информацию о факте су-
ществования подобных цепей, так как современные модемы способны
организовать автоматический вызов без специального дополнитель-
ного оборудования, которое и задействует цепи серии 200. Еще раз
подчеркнем, что сейчас, как правило, модемы используют без спе-
циального дополнительного оборудования для организации автомати-
ческого вызова и приема. Узел автоматического вызова позволяет
организовывать вызовы через PSTN без ручного набора. Этот узел
устанавливают между терминалом и модемом, как это показано на
рис.5.9.
Терминал выдает цифры для набора на узел автоматического вызо-
ва и узел преобразует их в импульсы набора (или многочастотный
ток, если этого требует АТС). Передав все цифры, узел заставляет
модем передавать сигнал вызова в линию, чтобы показать, что вызов
производится автоматически. Вызывной сигнал состоит из коротких
импульсов с заполнением 1300 Гц или передачи бинарных "1", повто-
ряемых каждые полторы-две секунды.
Узел автоматического вызова пытается обнаружить ток ответа -
2100 Гц, после чего он и подсоединит терминал к линии. Если такой
ток не получен в заданный интервал времени, узел извещает терми-
нал, что вызов не принят.
Цепи серии 200 предполагают наличие 12 цепей обмена, четыре
для данных, семь для управления и индикации плюс общая земля.
Процедура работы подобного узла основывается на рекомендации
CCITT V.25.
ГЛАВА 6
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСА V.24
Сигнализация в интерфейсе V.24 производится при помощи различ-
ных уровней напряжения на цепях обмена. Положительное напряжение
представлено "0" и состоянием "ON", а негативное напряжение "1" и
состоянием "OFF". Величина напряжения варьируется (в определен-
ных пределах), но общепринято ё 12 Вольт.
Полная электрическая спецификация для традиционного интерфейса
V.24 дана в рекомендации CCITT V.24, которая практически иден-
тична электрической спецификации содержащейся в RS 232C. Эти два
стандарта применимы при скоростях до 20 КБит/сек, а для работы
выше этой скорости единственным стандартом CCITT была рекоменда-
ция V.35, которая относилась к модемам 48 КБит/сек. Сейчас однако
появились новые стандарты на электрические характеристики интер-
фейса для работы на скоростях выше 20 КБит/сек, это V.10/X.26/
RS423 и V.11/X.27/RS422 и они подходят для работы на скоростях
вплоть до 100 КБит/сек и 10 МБит/сек соответственно. (Напомним,
что в рекомендациях CCITT буквой "V" обозначают стандарты для
работы терминалов через модемы и буквой "X" для работы терминалов
непосредственно в сеть передачи данных).
Эти два стандарта только начинают внедряться, но в перспекти-
ве ожидается, что они заменят сушествующие. Ниже обсуждаются ста-
рые и новые стандарты.
РЕКОМЕНДАЦИЯ CCITT V.28 И СТАНДАРТ RS 232 C
Рекомендация V.28 называется: "Электрические характеристики
для несбалансированных цепей обмена двойного тока". Она идентична
соответствующим частям RS232C, с одним малым исключением, которое
обсуждается ниже.
Начнем с определений: цепь обмена имеет два провода для тока -
общий и сигнальный; цепь двойного тока - это цепь, где ток может
протекать в обоих направлениях в зависимости от полярности прило-
женного напряжения; несбалансированная цепь - это цепь в которой
один из приводов имеет потенциал земли.
Цепь обмена может быть представлена, как генератор напряжения,
подключенный к нагрузке.(Рис.6.1). В случае цепи передачи данных
103, например, генератором будет терминал, а нагрузкой модем.
Линией разграничения между генератором и нагрузкой является
разъем стыка V.24, подсоединенный к модему. Когда цепь разорвана,
напряжение, вырабатываемое генератором не должно превышать 25
Вольт. Когда цепь подсоединена к нагрузке с сопротивлением от
3000 до 7000 Ом, напряжение должно быть в пределах от 5 до 15
Вольт. Емкость нагрузки, включая кабель, не должна превышать
2500 pf. Пороговые напряжения определены в ё3 Вольта (табл.6/1),
что дает запас в 2 Вольта между порогом и минимально разрешенным
напряжением 5 Вольт.
V меньше, чем -3 Вольта V больше, чем +3 Вольта
1 0
OFF ON
Табл. 6/1 Соотношение сигналов в V.28
Область между -3 и +3 Вольтами известна, как область перехода.
Когда цепь переключается в состояние "ON" или "OFF" напряжение
должно быстро проходить эту переходную область, которая показана
на рис.6.2, со скоростью не менее 30 Вольт/микросек для минимиза-
ции перехода. Для цепей данных и синхронизации, время необходимое
для прохода этой области "t" на рис.6.2 записано так:
V.28 t = 1 мсек или 3 от длительности периода бита, или мень-
ше
RS 232 C t = 1 мсек или 4 от длительности периода бита, или
меньше
Время "t" зависит от емкости нагрузки и, таким образом, на
него влияет длина соединительного кабеля. При других равных па-
раметрах, более широкий допуск в RS 232 C допускает использование
более длинной цепи обмена, чем в V.24.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДЛИНЕ
Обычно соединительный кабель модем-терминал имеет емкость на
каждую цепь около 150 пикофарад/метр. Это ограничивает максималь-
ную длину кабеля 16-ю метрами, если не превышать предел в 2500
пикофарад, указанную в стандарте. Фактически же RS 232 C устанав-
ливает максимум длины цепи обмена в 50 футов (15,3 метра). V.28
такого лимита не вводит (хотя в Великобритании Администрация Поч-
ты предлагает при скорости 2400 Бит/сек лимит в 30 метров).
На практике используют гораздо большие длины; вполне возможна
работа при 1200 Бит/сек при длине соединительного кабеля в пол-
мили. Все зависит от внешней среды и типа используемого кабеля, а
также синхронной или асинхронной является передача.
Для больших расстояний требованиями будут:
- электрически "спокойная" среда для минимизации наведенных токов
на соединительный кабель, которые могут влиять на сигналы в ка-
беле;
- низкоемкостный кабель для минимизации искажения импульсов;
- асинхронная передача для избежания переходов от импульсов
синхронизации на соседние цепи.
В некоторых случаях хорошим решением бедет использование ли-
нейных драйверов. Они усиливают сигналы на цепях данных и синх-
ронизации, обычно работают по витым парам и могут значительно
увеличить диапазон длины для интерфейса. Но они же могут вызвать
увеличение риска влияния на другие цепи в кабеле.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМЕНДАЦИИ CCITT V.35
Электрические характеристики в V.35 определены для сбалансиро-
ванных цепей обмена, работающих на 48 КБит/сек. Сбалансированные
цепи имеют более низкую емкость на единицу длины по сравнению с
несбалансированными цепями и поэтому меньше искажаются высоко-
частотные сигналы. Сбалансированная цепь состоит из витой пары
проводов и эти два провода - известные как провод A и B - несут
одинаковый, но разнополярный сигнал. В противоположенность несба-
лансированным цепям не один из проводников не имеет потенциала
земли. Это обеспечивает эффект уничтожения наводок, таким образом
сбалансированная цепь менее чувствительна к внешним наводкам, а
также сама вызвает меньше наводок, чем несбалансированная цепь.
В V.35 используется напряжение 0,55 В ё 20 для цепей обмена с
нагрузкой в 100 Ом. Таблица 6/2 демонстрирует соотношение между
напряжением и бинарным сигналом. В V.35 не оговорен предел рас-
стояния. В Великобритании Администрация Почт рекомендует 60 мет-
ров.
Va - Vb = - 0,55v Va - Vb = + 0,55v
1 0
Табл. 6/2 Соотношение сигналов в рекомендации V.35
НОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт V.28/RS 232 был разработан во времена использования
дискретных электронных компонентов и поэтому эти электрические
характеристики не соответствуют сегодняшней технологии на основе
микросхем. Ограничение длины в V.28/RS 232 также вызывает проб-
лемы.
Уже ранее упомянутые два новых стандарта улучшены во многих
отношениях, они совместимы с микросхемами, позволяют работать на
значительно большие дистанции и с большими скоростями. Первона-
чально они появились, как рекомендованные стандарты в США в EIA
(Electronic Industries Association - Ассоциация электронной ин-
дустрии), где они известны, как RS 423 и RS 422. Позже они были
приняты CCITT, где они получили наименование рекомендаций V.10
и V.11 соответственно. Кроме того CCITT предполагает также ис-
пользовать эти новые электрические характеристики на интерфейсах
к сетям передачи данных общего пользования и им были присвоены
номера X.26 и X.27. Поэтому:
- рекомендация CCITT V.10 = CCITT X.26 = EIA RS 423
- рекомендация CCITT V.11 = CCITT X.27 = EIA RS 422
Несколько запутало ситуацию то, что EIA также издало стандарт
RS 449, который описывает не электрические аспекты интерфейса
(например разъемы) и обновляет стандарт RS 232 C. Американское
оборудование, которое использует новые электрические характерис-
тики, иногда относят к стандарту RS 449. Для ясности в последую-
щих разделах мы будем обсуждать два стандарта V.10 и V.11.
V.10 разработан для несбалансированных цепей обмена, а V.11
для сбалансированных. Более низкая емкость на единицу длины
сбалансированных цепей обмена означает, что они могут быть ис-
пользованы на большие расстояния и с более высокими скоростями по
сравнению с несбалансированными цепями.
РЕКОМЕНДАЦИЯ CCITT V.10
V.10 работает вплоть до 100 КБит/сек. Рекомендация использует
напряжения между ё3 и ё6 Вольтами или если необходимо ограничен-
ное взаимодействие с V.28, ё4 и ё6 Вольтами. В обоих случаях
пороговое напряжение состовляет только 0,3 Вольта.
Эквивалентная цепь для цепи обмена по V.10 показана на
рис.6.3. Приемник является дифференциальным приемником с двумя
входами; он измеряет напряжение между этими двумя входами, а не
напряжение относительно земли. Для V.10 выбран дифференциальный
усилитель для совместимости с V.11, таким образом сбалансирован-
ные и несбалансированные цепи можно, по необходимости, смешивать
в одном интерфейсе. При несбалансированном использовании, факти-
чески, один из этих входов будет землей и соединенным с общей
цепью возврата. Для каждого направления передачи используется
свой общий привод возврата: цепи 102a и 102b.
Таблица 6/3 показывает соотношение между электрическими и ло-
гическими состояниями.
Va - Vb < -0,3 B Va - Vb > +0,3 B
1 или OFF (mark - 0 или ON (space -
метка) пробел)
Табл. 6/3 Соотношение сигналов V.10
V.10 также определяет другие электрические состояния, которым
должны соответствовать цепи интерфейса.
ФОРМА СИГНАЛА
Бинарный сигнал на цепях обмена является сглаженным для пре-
дотвращения влияния на прилегающие цепи (на концах). Рис.6.4 из
рекомендации V.10 показывает ограничения на крутизну импульса.
КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
Для каждой цепи обмена возможно использование коаксиального
кабеля вместо обычного многожильного кабеля, однако это потребует
использования генератора со специальными характеристиками.
МНОГОТОЧЕЧНАЯ РАБОТА
Генераторы и приемники V.10 могут быть объединены параллельно
(рис.6.5). Приемники постоянно находятся в положении приема и
нужно обеспечить, чтобы только один генератор работал в любой мо-
мент времени. Стандарт не оговаривает необходимый протокол для
управления переносом данных.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ДЛИНЕ
На рис.6.6 приведен график, показывающий зависимость длины от
скорости данных, для типового использования V.10.
Полагается, что это формальное ограничение и " в большинстве
практических случаев рабочие расстояния на нижних скоростях сиг-
нализации могут быть увеличены до нескольких километров".
РЕКОМЕНДАЦИЯ CCITT V.11
V.11 работает вплоть до 10 МБит/сек и использует сбалансиро-
ванные цепи обмена. Эквивалентная цепь показана на рис.6.7. Мак-
симум используемого напряжения равен 6 Вольтам и, фактически,
дифференциальный приемник идентичен приемнику V.10. Соотношение
между электрическим и логическим состоянием (табл.6/4) аналогично
V.10.
Va - Vb < -0,3 B Va - Vb > +0,3 B
1 или OFF (метка - 0 или ON (пробел -
mark) space)
Табл. 6/4 Соотношение сигналов V.11
ФОРМА СИГНАЛА
Бинарный сигнал сглаживается для уменьшения переходов на кон-
цах. Рис.6.8 дан для V.11 и показывает ограничения на крутизну
импульса.
МНОГОТОЧЕЧНАЯ РАБОТА
Генераторы и приемники в V.11 могут соединяться в различные
многоточечные конфигурации, такие как кластер (группа), звезда.
Как и для V.10 должны быть предприняты меры, чтобы в любой мо-
мент времени работал только один генератор. Для многоточечной
работы протокол в стандарте не приводится.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ДЛИНЕ
Граф, показывающий зависимость дистанций от скорости данных,
для типового использования V.11 приведен на рис.6.9, ( как для
нагруженного так и не нагруженного кабеля). Кабель нагружается
путем подсоединения редистора в 100 - 150 Ом на приемнике. Есть
преимущество сделать так при высоких скоростях данных, когда ка-
бель начинает вести себя, как линия передачи, что позволяет сог-
ласовать кабель с приемником и таким образом избежать отражений в
линии.
Так же, как и в случае V.10, рис.6.9 приводит формальные огра-
ничения и"в большинстве практических случаев рабочие расстояния
на нижних скоростях сигнализации могут быть увеличены до нес-
кольких километров".
ВЫБОР МЕЖДУ V.10 и V.11
Только для очень высокоскоростных цепей необходимо использо-
вать электрические характеристики V.11. Ниже приведены цепи дан-
ных, синхронизации и некоторые из цепей управления:
Цепь: 103 Данные для передачи Данные
104 Данные по приему
113 Внешние синхроимпульсы
114 Синхроимпульсы на передачу Синхронизация
115 Синхроимпульсы на прием
105 Запрос на передачу
106 Готов к передаче
107 Модем готов Управление
108 Терминал готов
109 Детектор несущей
Приемники для этих целей называют приемниками 1-ой категории.
Для приемников категории 1 оба входа приемников (точки A и B на
рис.6.7) выведены на разъем интерфейса. Поэтому они могут быть
подсоединены, как к сбалансированному генератору V.11 или путем
заземления одного из входов, к несбалансированному генератору
V.10.
Нормальным считается, что вышеуказанные цепи используют V.11
для работы выше 20 КБит/сек и V.10 для работы вплоть до
20КБит/сек. Как исключение, V.11 может быть использован на низких
скоростях передачи для снижения влияний или для того, чтобы ис-
пользовать более длинный кабель.
Все другие цепи, кроме упомянутых выше, имеют приемники кате-
гории 2 и они всегда отвечают V.10. Один из входов приемников
подсоединен к общей цепи возврата внутри оборудования и они не
доступны на разъеме интерфейса. Указанное правило позволяет пол-
ностью взаимодействовать оборудованию V.10 и V.11. Рис.6.10 дан
в качестве примера, где терминал V.11 соединен с модемом V.10.
Приемники категории 1 в модеме V.10 приспособлены для сбаланси-
рованной работы V.11 и приемники категории 1 в терминале V.11
приспособлены для несбалансированной работы V.10. Таким образом
сигналы на цепях категории 1 соответствуют V.11 в одном направле-
нии и V.10 в другом направлении. Цепи категории 2 в любом случае
соответствуют V.10 и поэтому здесь не возникает проблем.
7 РАЗЪЕМЫ
ИНТЕРФЕЙС V.24 (V.28) и RS 232 C
V.24 использует 25-ти контактный D-образный разъем, как пока-
зано на рис.7.1. Розетка ("мама") устанавливается на модеме;
вилка ("папа") устанавливается на терминале. Хотя назначение кон-
тактов было стандартизовано, все же сами раъемы встречаются не
стандартного вида, из-за установившихся стандартов де-факто
производителей.
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ ДЛЯ 25 КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА
Международно-согласованное назначение контактов представлено в
табл.7/1, что соответствует стандарту ISO 2110. Этот международ-
ный стандарт оставляет некоторую свободу по нескольким контактам
для национальных опций, что связано с вариациями использования
некоторых контактов. Возникают также проблемы, связанные с тем,
что RS 232 появился раньше ISO 2110 и не совместим с ним пол-
ностью. Есть рад контактов, которые могут вызвать проблемы и таб-
лица 7/2 показывает различные цепи, которые могут оказаться на
этих контактах.
Цепь V.24 Наименование Номер контакта
RS 232
101 (AA) Экран кабеля 1
102 (AB) Сигнальная земля или
общий возврат 7
103 (BA) Данные для передачи 2
104 (BB) Данные по приему 3
105 (CA) Запрос на передачу 4
106 (CB) Готов к передаче
(свободен для передачи) 5
(CTS)
107 (CC) Модем готов (DSR) 6
108 (CD) Подсоединить модем к
линии/терминал готов 20
(DTR)
109 (CF) Детектор несущей 8
110 (CG) Детектор качества сигнала -
111 (CM) Выбор скорости сигнализации 23
(со стороны DTE)
113 (DA) Синхронизация на передачу 24
(от DTE)
114 (DB) Синхронизация на передачу 15
(от DCE)
115 (DD) Синхронизация по приему
(от DCE) 17
116 Выбор дежурного режима (24)
118 (SBA) Данные на передачу по
вторичному каналу 14
119 (SBB) Данные по приему по 16
вторичному каналу
120 (SCA) Передавай несущую вто-
ричного канала 19
121 (SCB) Вторичный канал готов 13
122 (SCF) Детектор несущей вто- -
ричного канала
125 (CE) Индикатор вызова 22
126 Выбор частоты передачи 11
140 Установить удаленную петлю
для цепей точка в точку 21
141 Местная петля 18
142 Индикатор теста 25
Табл.7/1 Назначение контактов в 25 контактном разъеме
Примечание: модемы для параллельной передачи данных могут ис-
пользовать другое назначение контактов.
Номер ISO 2110 Стандарт VK RS 232 C Прочие
контакта
9 N 113 Тест +12V
10 N 117 Тест -12V
11 (126) (111) - Синхронная
удаленная
петля
15 114 113/114 114
18 141 - - 140
20 108.1 108.1 108.2
108.2 108.2
21 140 - 110
23 111 111 111/112
24 113 116 113
25 142 (117) - 141
где N - для национального использования
Табл. 7/2 Возможные назначения цепей для некоторых контактов
в 25 контактном разъеме
V.24 (V.10/V.11) и RS 449
Использование сбалансированных цепей обмена в V.11 увеличивает
число проводов в соединительном кабеле, так как на каждую цепь
требуется два проводника. Чтобы вместить дополнительные провод-
ники на интерфейсе используют 2 разъема - 37 контактный для ос-
новного канала и соответствующих цепей и 9 контактный для цепей
вторичного канала. Для совместим
...Закладка в соц.сетях