SMU контролирует следующие 16 внешних аварийных сигналов:

- несанкционированное вскрытие помещения;

- состояние пожарных датчиков;

- затопление помещения;

- авария сети переменного тока.

SMU имеет 16 аварийных выходов. SMU проверяет внешние аварийные входы и выходы.

SMU подключен к OMC по ИКМ линии. Возможен переход от активной ИКМ лини, по которой ведется обмен, к резервной ИКМ линии.

SMU допускает в контрольном режиме работу с оператором с помощью дисплейного блока. Так же в SMU предусмотрена возможность использования внешнего измерительного оборудования.

2.4.4 Генераторное оборудование

Генераторное оборудование состоит из ТЭЗов двух следующих типов:

- основной тактовый генератор BCO;

- тактовый буфер CLB (усилитель тактовых сигналов).

BCO и CLB дублированы. Основной тактовый генератор соединен с оконечными станционными комплектами ET, с блоками технического обслуживания SMU и усилителем тактовых сигналов.

Активный BCO передает тактовые основные сигналы к блокам CLB и синхронизирует работу пассивного BCO.

Основные функции BCO:

- генерация основных тактовых сигналов для передачи в CLB;

- синхронизация от сигнала 2048 Гц, выделенного в оконечном станционном комплекте из ИКМ сигнала, принимаемого от станции;

- выбор входа синхронизации: обнаружение неисправности и восстановление;

- передача аварийных сигналов к SMU;

- переключение из пассивного в активное состояние по сигналу CS от SMU.

2.4.5 Первичный источник электропитания PPR

Первичный источник электропитания PPR обеспечивает электропитанием:

- абонентский концентратор;

- абонентские устройства;

- оконечное оборудование систем передачи.

PPR преобразует переменное напряжение сети промышленного тока 380V с допуском примерно +10%, -15% в постоянное напряжение 60V.

В комплект оборудования PPR входят основной и резервный выпрямители и устройство распределения тока.

PPR может использоваться в двух вариантах:

- без аккумуляторных батарей;

- с аккумуляторными батареями.

PPR подключен к:

- вторичным источникам электропитания;

- блоку технического обслуживания;

- сети переменного тока;

- аккумуляторной батареи.

При появлении аварии в сети переменного тока PPR передает в SMU аварийный сигнал по цепи внешней аварийной сигнализации.

PPR контролирует работу аккумуляторной батареи и управляет режимом ее работы.

2.4.6 Вторичные источники электропитания SPR

Источники вторичного электропитания SPR являются составной частью модулей и блоков концентратора. Каждый SPR выполняет функцию преобразования напряжения минус 60V постоянного тока, передаваемого от PPR, в несколько напряжений (+5V; -5V; +12V; -12V) постоянного, которые требуются для работы блоков и модулей концентратора.

От каждой группы ТЭЗов, питаемых от одного SPR, подается в SMU внутренний аварийный сигнал об отсутствии хотя бы одного напряжения на выходах SPR.

2.4.7 Кросс

Оборудование кросса состоит из двух частей:

- низкочастотного кросса для абонентов;

- цифрового кросса для ИКМ линий.

Основные функции низкочастотного кросса:

- подключение абонентских линий к модулям;

- переключение абонентских линий в процессе эксплуатации;

- первая ступень защиты от перенапряжений (вторая ступень защиты от перенапряжений находится в абонентском комплекте)

Емкость абонентского кросса – 1000 двухпроводных симметричных линий.

Функции цифрового кросса:

- подключение симметричных ИКМ линий к LT;

- предварительная ступень защиты от перенапряжений.

Емкость цифрового кросса – 8 четырехпроводных симметричных линий.

2.4.8 Оконечное оборудование системы передачи

В качестве оконечного оборудования систем передачи может использоваться производимое разными изготовителями линейное оборудование проводных систем передачи, оборудование радио – релейных систем, оптоволоконных систем или другое в зависимости от потребностей заказчика. Оконечное оборудование систем передачи подключается к:

- оконечным станционным комплектам;

- первичному источнику электропитания;

- блоку технического обслуживания (если это возможно).

2.5 Процессы обслуживания вызова

1.SSPPGM – процесс контроля и управления SUB.

Функции процесса SSPPGM:

· фильтрация и индикация состояния абонентского шлейфа;

· проключение разговорного тракта в SUB;

· прием импульсного набора номера;

· управление реле ПВ и реле измерения линии;

· управление переполюсовкой и передачей тарифных посылок;

· осуществление обмена сообщениями с SSU;

· контроль SUB.

2.SUBSIG – процесс обработки абонентской сигнализации.

Этот процесс управляет входящей к абоненту связью и исходящей от або­нента по временным интервалам модульной линии (линия между SUB-SSW).

Основные функции процесса SUBSIG при исходящей связи:

· контроль вызова от начала до конца;

· сбор данных об управлении вызова;

· опробывание модульной линии;

· выдача команды на опробывание линии между SSW-GSW;

· выдача команды на опробывание и запуск блока RU;

· выдача команды на снятие сигнала “ответ станции” при декадном на­боре;

· управление начала и конца учета стоимости разговора;

· выдача команды на разъединения разговорного трафика в GSW;

· выдача команды на освобождение вызывающего абонента.

Основные функции процесс SUBSIG при входящей связи:

· выдача команды на опробывание модульной линии;

· выдача команды на опробывание абонентского шлейфа;

· выдача команды процессу SSPPGM на подключение сигнала “посылка вы­зова” и сигнала “контроль посылки вызова” процессу SWICOP(M);

· выдача команды на освобождение вызываемого абонента.

3.CASSIG – процесс обработки по канальной линейной сигнализации.

Этот процесс управляет линейными сигналами и контролирует их по соеди­нительным линиям.

Основные функции процесса CASSIG:

· контроль вызова от начала до конца при входящей связи;

· формирование и трансляция линейных сигналов;

· принятие решения по передаваемым линейным сигналам;

· выдача команды на опробывание и запуск блока RU при входящей связи;

· прием и передача декадного набора при входящей связи;

· выдача команды на освобождение соединения при входящей связи.

4.INREGI – процесс обработки сигнала входящей линии.

Основные функции процесса INREGI:

· запрос основных абонентских данных абонентской линии при исходя­щей связи процессу CMREAD (тип ТА (телефонный аппарат), категория входящей и исходя­щей связи и другие) и на основе этих данных осуществляется запуск требуе­мой программы согласования сигнализации управления;

· накопление адресной информации и ее анализ с помощью процесса CMREAD;

· запуск MFCU при входящей связи;

· запуск OUREGI;

· передача данных об управлении вызова процессу SUBSIG при исходя­щей связи (номер ИКМ – линии, номер ВИ (временной интервал), тип встречной АТС) и про­цессу CASSIG при входящей связи (тип встречной АТС, записанный набор).

5.OUREGI – процесс обработки сигнала исходящей связи.

Основные функции процесса OUREGI:

· запуск MFCU при исходящей связи;

· выдача команды на занятие исходящей линии;

· передача на исходящую линию номера вызываемого абонента;

· запрос основных абонентских данных абонентской линии при входя­щей связи процессу CMREAD (тип ТА, категория входящей и исходя­щей связи и другие) и на основе этих данных запуск требуемой про­граммы согласования сигнализации управления;

· контроль сигнализации управления по исходящей линии.

6.SWICOP – процесс управления коммутационной системой.

Функции процесса SWICOP:

· проба и занятие ВИ;

· проключение разговорного тракта в SSW и в GSW;

· нахождение свободных, подключение и отключение RU, PBRU, MFCU; )