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(11) | EP 0 266 567 B1 |
| (12) | EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT |
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| (54) |
Verfahren zur Ueberwachung und Steuerung eines Antennenwählers sowie Antennenwähler zur Durchführung des Verfahrens Method for the surveillance and control of an antenna selector, and an antenna selector for carrying out the method Procédé de surveillance et de commande d'un sélecteur d'antenne et sélecteur d'antenne pour la mise en oeuvre du procédé |
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| Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäischen Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen). |
TECHNISCHES GEBIET
(a) der Antennenwähler die Form einer Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix hat;
(b) die Elemente dieser Matrix von Umschaltknoten gebildet werden;
(c) den Zeilen dieser Matrix eine entsprechende Anzahl von Sendern zugeordnet ist;
(d) den Spalten dieser Matrix eine entsprechende Anzahl von Antennen zugeordnet ist; und
(e) in den Umschaltknoten jeweils Leistungsschalter angeordnet sind, mit deren Hilfe wahlweise Verbindungen zwischen den Sendern und den Antennen geschaltet werden können;
STAND DER TECHNIK
DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
(f) zur Überwachung und Steuerung des Schaltzustandes der Matrix die Umschaltknoten sequentiell durch die Auswahl der zugehörigen Zeilen und Spalten angewählt werden; wobei
(g) in einer Ueberwachungsmatrix, die der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix entspricht und deren Umschaltknoten Mikroschalter enthalten, welche den Leistungsschaltern zugeordnet sind, deren Schalterstellung jeweils nachbilden und so miteinander verbunden sind, dass sie den Weg des Hochfrequenzsignals in der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix naturgetreu nachbilden, die geschalteten Verbindungen erfasst werden, indem die Ueberwachungsmatrix entweder über entsprechende Zeilenleitungen zyklisch zeilenweise angesteuert wird und über entsprechende Spaltenleitungen spaltenweise abgefragt wird, oder über die Spaltenleitungen zyklisch spaltenweise angesteuert und über die Zeilenleitungen zeilenweise abgefragt wird.
(f) Mittel vorgesehen sind, um die Umschaltknoten sequentiell über die zugehörigen Zeilen und Spalten anzuwählen; wobei
(g) jedem der Leistungsschalter ein Mikroschalter zugeordnet ist, der stets zusammen mit dem zugehörigen Leistungsschalter geschaltet wird und die Schalterstellung des Leistungsschalters nachbildet;
(h) die Mikroschalter in den Umschaltknoten einer Ueberwachungsmatrix angeordnet sind, welche der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix entspricht;
(i) die Mikroschalter in der Ueberwachungsmatrix so miteinander verbunden sind, dass sie den Weg des Hochfrequenzsignals in der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix naturgetreu nachbilden; und
(k) zum Erfassen der geschalteten Verbindungen zwischen den Sendern und den Antennen die Ueberwachungsmatrix über entsprechende Zeilenleitungen zeilenweise zyklisch ansteuerbar und über entsprechende Spaltenleitungen spaltenweise abfragbar ist, oder über die Spaltenleitungen spaltenweise zyklisch ansteuerbar und über die Zeilenleitungen zeilenweise abfragbar ist.
(a) werden die Leistungsschalter von entsprechenden Schaltermotoren mit zugehörigen Motorschützen angetrieben;
(b) sind die Motorschützeinnerhalb einer Matrix nach Spalten und Zeichen so zusammengefasst sind, dass alle Motorschütze einer Zeile eine gemeinsame Signalrückleitung haben, und alle Motorschütze einer Spalte über je eine Diode an einer gemeinsamen Speiseleitung hängen; und
(c) werden zum Schalten von Verbindungen zwischen den Sendern und den Antennen die entsprechenden Motorschütze sequentiell durch Anwahl der zugehörigen Zeilen und Spalten angesteuert.
Kurze Beschreibung der Zeichnung
Wege zur Ausführung der Erfindung
a) In der ersten Etappe werden alle Umschaltknoten der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix,
die nicht gesetzt bleiben sollen (d.h. die nicht über Eck geschaltet bleiben sollen),
zurückgesetzt. Dazu wird zunächst der Dauerbefehl "Fahrrichtung Durch" gesetzt (24
V-Signal an 6; Durchschalt-Relais 8 eingeschaltet), dieser Befehl steht bis zum Ende
der ersten Etappe an.
Dann werden mit sequentiellen Impulsen ausreichender Länge (etwa 100 ms, je nach Relais-Anzugs-bzw.
Abfallzeit) über die entsprechenden Zeilen- bzw. Spaltensteuerungen 15,16 die Motorschütze
bzw. Halterelais der betroffenen Umschaltknoten gesetzt (eingeschaltet), wobei pro
Zeile je eine Leitung 15 und pro Spalte je eine Leitung 16 vorhanden ist. Diese halten
sich über die beschriebene Selbsthaltevorrichtung selbst solange, bis der Dauerbefehl
"Fahrrichtung Durch" (keine Spannung an Leitung 6) zurückgenommen wird. Die Schaltermotoren
der gesetzten Motorschütze laufen solange, bis sie ihre Endposition in Durchschaltrichtung
erreicht haben und schalten dann mittels der entsprechenden Endabschalter selbstätig
ab, auch wenn der Motorschütz gesetzt bleibt.
Nachdem sequentiell die Motorschütze aller betroffenen Umschaltknoten gesetzt sind,
bleibt der Befehl "Fahrrichtung Durch" noch solange anstehen, wie ein Schaltermotor
maximal zum Erreichen seiner Endposition brauchen darf (mit einer geeigneten Sicherheitsmarge).
Die erste Etappe endet mit der Rücknahme des Fahrrichtungs-Befehls.
b) In der zweiten Etappe werden alle Umschaltknoten gesetzt, die neu zu setzen sind
(d.h. über Eck geschaltet werden sollen). Nach Ablauf einer kurzen, auf die erste
Etappe folgenden Pause, deren Länge durch die Abfallzeit der selbstgehaltenen Motorschütze
bzw. Halterelais bestimmt wird, wird der Dauerbefehl "Fahrrichtung Eck" (24 V-Signal
an Leitung 7; Eck-Relais 9 eingeschaltet) gesetzt; dieser Befehl steht bis zum Ende
der zweiten Etappe an.
Wie in der ersten Etappe werden dann die Motorschütze bzw. Halterelais der betroffenen
Umschaltknoten angewählt und gesetzt und halten sich selbst solange, wie der Befehl
ansteht. Die Schaltermotore laufen nun in Eck-Richtung, bis sie ihre Endposition erreicht
haben und mittels der Endabschalter selbsttätig abschalten.
(a) der Antennenwähler die Form einer Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) hat;
(b) die Elemente dieser Matrix von Umschaltknoten (Uxy,U11,...,Umn) gebildet werden;
(c) den Zeilen dieser Matrix eine entsprechende Anzahl von Sendern (S1,...,Sm) zugeordnet ist;
(d) den Spalten dieser Matrix eine entsprechende Anzahl von Antennen (A1,...,An) zugeordnet ist; und
(e) in den Umschaltknoten (Uxy,U11,...,Umn) jeweils Leistungsschalter (1,2) angeordnet sind, mit deren Hilfe wahlweise Verbindungen zwischen den Sendern (S1,...,Sm) und den Antennen (A1,...,An) geschaltet werden können;
dadurch gekennzeichnet, dass(f) zur Überwachung und Steuerung des Schaltzustandes der Matrix die Umschaltknoten (Uxy,U11,...,Umn) sequentiell durch die Auswahl der zugehörigen Zeilen und Spalten angewählt werden; wobei
(g) in einer Ueberwachungsmatrix (UM), die der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) entspricht und deren Umschaltknoten (U11,...,Umn) Mikroschalter enthalten, welche den Leistungsschaltern (1,2) zugeordnet sind, deren Schalterstellung jeweils nachbilden und so miteinander verbunden sind, dass sie den Weg des Hochfrequenzsignals in der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) naturgetreu nachbilden, die geschalteten Verbindungen erfasst werden, indem die Ueberwachungsmatrix (UM) entweder über entsprechende Zeilenleitungen (Z1,...,Zm) zyklisch zeilenweise angesteuert wird und über entsprechende Spaltenleitungen (C1,...,Cn) spaltenweise abgefragt wird, oder über die Spaltenleitungen (C1,...,Cn) zyklisch spaltenweise angesteuert und über die Zeilenleitungen (Z1,...,Zm) zeilenweise abgefragt wird.
(a) die Spalten der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) auf der den Antennen (A1,...,An) gegenüberliegenden Seite über Abschlusswiderstände (R) geerdet sind;
(b) die Abschlusswiderstände (R) in der Ueberwachungsmatrix (UM) durch leitende Verbindungen nachgebildet werden, welche auf eine gemeinsame Spaltenendleitung (CE) führen; und
(c) die Spaltenendleitung (CE) zusammen mit den Zeilenleitungen (Z1,...,Zm) zyklisch angesteuert bzw. abgefragt wird.
(a) in der Ueberwachungsmatrix (UM) die Zeilenleitungen (Z1,...,Zm) auf der der Ansteuerseite gegenüberliegenden Seite mit einer gemeinsamen Zeilenendleitung (ZE) verbunden sind; und
(b) die Zeilenendleitung (ZE) zusammen mit den Spaltenleitungen (C1,...,Cn) abgefragt bzw. zyklisch angesteuert wird.
(a) die Leistungsschalter (1,2) von entsprechenden Schaltermotoren (12) mit zugehörigen Motorschützen (Mxy,M11,...,Mmn) angetrieben werden;
(b) die Motorschütze (Mxy,M11,...,Mmn) innerhalb einer Matrix nach Spalten und Zeichen so zusammengefasst sind, dass alle Motorschütze einer Zeile eine gemeinsame Signalrückleitung haben, und alle Motorschütze einer Spalte über je eine Diode (D) an einer gemeinsamen Speiseleitung hängen; und
(c) zum Schalten von Verbindungen zwischen den Sendern (S1,...,Sm) und den Antennen (A1,...,An) die entsprechenden Motorschütze sequentiell durch Anwahl der zugehörigen Zeilen und Spalten angesteuert werden.
(a) Schaltermotoren (12) verwendet werden, die wahlweise in beiden Drehrichtungen arbeiten können und in der Endposition jeder Drehrichtung jeweils mit einem Endabschalter (10,11) ausgestattet sind;
(b) Motorschütze (Mxy,M11,...,Mmn) mit einer Selbsthaltevorrichtung oder mit einem vorgeschalteten Halterelais verwendet werden;
(c) in einer ersten Etappe diejenigen Umschaltknoten, die nicht gesetzt bleiben sollen, zurückgesetzt werden, indem zunächst für alle Schaltermotoren (12) gemeinsam die für das Zurücksetzen notwendige Drehrichtung gewählt und dann mit sequentiellen Ansteuerungsimpulsen die Motorschütze der betreffenden Umschaltknoten über die entsprechenden Zeilen- und Spaltenleitungen gesetzt werden, sodass die zugehörigen Schaltermotore solange laufen, bis sie ihre eine Endposition erreicht haben und mittels der Endabschalter (10,11) selbsttätig abschalten; und
(d) in einer zweiten Etappe diejenigen Umschaltknoten, die neu zu setzen sind, gesetzt werden, indem zunächst für alle Schaltermotoren (12) die für das Setzen notwendige Drehrichtung gewählt und dann mit sequentiellen Ansteuerimpulsen die Motorschütze der betroffenen Umschaltknoten über die entsprechenden Zeilen- und Spaltenleitungen gesetzt werden, sodass die zugehörigen Schaltermotoren solange laufen, bis sie ihre andere Endposition erreicht haben und mittels der Endabschalter (10,11) selbsttätig abschalten.
(a) der Antennenwähler hat die Form einer Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM);
(b) die Elemente dieser Matrix werden von Umschaltknoten (Uxy,U11,...,Umn) gebildet;
(c) den Zeilen dieser Matrix ist eine entsprechende Anzahl von Sendern (S1,...,Sm) zugeordnet;
(d) den Spalten dieser Matrix ist eine entsprechende Anzahl von Antennen (A1,...,An) zugeordnet; und
(e) in den Umschaltknoten (Uxy,U11,...,Umn) sind jeweils Leistungsschalter (1,2) angeordnet, mit deren Hilfe wahlweise Verbindungen zwischen den Sendern (S1,...,Sm) und den Antennen (A1,...,An) geschaltet werden können;
dadurch gekennzeichnet, dass(f) Mittel vorgesehen sind, um die Umschaltknoten (Uxy,U11,...,Umn) sequentiell über die zugehörigen Zeilen und Spalten anzuwählen; wobei
(g) jedem der Leistungsschalter (1,2) ein Mikroschalter zugeordnet ist, der stets zusammen mit dem zugehörigen Leistungsschalter (1,2) geschaltet wird und die Schalterstellung des Leistungsschalters (1,2) nachbildet;
(h) die Mikroschalter in den Umschaltknoten (U11,...,Umn) einer Ueberwachungsmatrix (UM) angeordnet sind, welche der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) entspricht;
(i) die Mikroschalter in der Ueberwachungsmatrix (UM) so miteinander verbunden sind, dass sie den Weg des Hochfrequenzsignals in der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) naturgetreu nachbilden; und
(k) zum Erfassen der geschalteten Verbindungen zwischen den Sendern (S1,...,Sm) und den Antennen (A1,...,An) die Ueberwachungsmatrix (UM) über entsprechende Zeilenleitungen (Z1,...,Zm) zeilenweise zyklisch ansteuerbar und über entsprechende Spaltenleitungen (C1,...,Cn) spaltenweise abfragbar ist, oder über die Spaltenleitungen (C1,...,Cn) spaltenweise zyklisch ansteuerbar und über die Zeilenleitungen (Z1,...,Zm) zeilenweise abfragbar ist.
(a) zur Betätigung der Leistungsschalter (1,2) in den Umschaltknoten (Uxy,U11,...,Umn) der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) Schaltermotoren (12) mit ensprechenden Motorschütze (Mxy,M11,...,Mmn)n vorgesehen sind;
(b) zur Ansteuerung der Schaltermotoren (12) die Motorschütze (Mxy,M11,...,Mmn) in Form einer Matrix angeordnet sind, welche der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) entspricht; und
(c) die Motorschütze (Mxy,M11,...,Mmn) innerhalb der Matrix nach Zeilen und Spalten so zusammengefasst sind, dass alle Motorschütze einer Zeile eine gemeinsame Signalrückleitung haben, während die Motorschütze eine Spalte über je eine Diode (D) an einer gemeisamen Speiseleitung hängen.
(a) die Schaltermotoren (12) mit Endabschaltern (10,11) für eine Endposition in jeder Drehrichtung ausgestattet sind;
(b) die Motorschütze (Mxy,M11,...,Mmn) der Schaltermotoren (12) jeweils mit einer Selbsthaltevorrichtung ausgerüstet sind;
(c) die Drehrichtung für alle Schaltermotoren (12) gemeinsam wählbar ist; und
(d) die Endabschalter (10,11) und Motorschütze (Mxy,M11,...,Mmn) mit den entsprechenden Motorschütz-Kontakten (13a,b,c) mit den Versorgungsleitungen (3,18) der Schaltermotoren (12) derart verschaltet sind, dass zum Herstellen bestimmter Verbindungen in der Hochfrequenz-Verteilungs-Matrix (HVM) die Motorschütze der entsprechenden Schaltermotoren (12) mit Ansteuerimpulsen sequentiell gesetzt werden können, sich selbst im gesetzten Zustand halten und die zugehörigen Schaltermotoren solange mit Strom versorgen, bis diese bei Erreichen einer Endposition durch den entsprechenden Endabschalter abgeschaltet werden.
a) the antenna selector has the form of a radio frequency distribution matrix (HVM);
b) the elements of this matrix are formed by switching points (Uxy, U11, ..., Umn);
c) the rows of this matrix are associated with a corresponding number of transmitters (S1, ..., Sm);
d) the columns of this matrix are associated with a corresponding number of antennas (A1, ..., An); and
e) at the switching points (Uxy, U11, ..., Umn) circuit breakers (1, 2) are arranged in each case with the aid of which connections between the transmitters (S1, ..., Sm) and the antennas (A1, ..., An) can be optionally switched; wherein
f) the switching points (Uxy, U11, ..., Umn) are sequentially selected by selecting the associated rows and columns for monitoring and controlling the switching state of the matrix; where
g) the switched connections in a monitoring matrix (UM) which corresponds to the radio frequency distribution matrix (HVM) and the switching points (U11, ..., Umn) of which contain microswitches which are associated with the circuit breakers (1, 2) and in each case simulate their breaker position and are connected in such a way that they truly simulate the path of the radio frequency signal in the radio frequency distribution matrix (HVM), are sensed by the monitoring matrix (UM) either being cyclically selected row by row via corresponding row lines (Z1, ..., Zm) and interrogated column by column by corresponding column lines (C1, ..., Cn) or cyclically selected column by column by the column lines (C1, ..., Cn) and interrogated row by row by the row lines (Z1, ..., Zm).
a) the columns of the radio frequency distribution matrix (HVM) are grounded at the end opposite to the antennas (A1, ..., An) via terminating resistors (R);
b) the terminating resistors (R) are simulated in the monitoring matrix (UM) by conductive connections which lead to a common column end line (CE), and
c) the column end line (CE), together with the row lines (Z1, ..., Zm), is cyclically selected or interrogated.
a) the row lines (Z1, ..., Zm) in the monitoring matrix (UM) are connected to a common row end line (ZE) at the end opposite to the selection side; and
b) the row end line (ZE), together with the column lines (C1, ..., Cn), is interrogated or cyclically selected.
a) the circuit breakers (1, 2) are operated by corresponding breaker motors (12) with associated motor contactors (Mxy, M11, ..., Mmn);
b) the motor contactors (Mxy, M11, ..., Mmn) are combined by columns and rows within a matrix, in such a manner that all motor contactors of one row have a common signal return line and all motor contactors of one column are attached to a common feedline by one diode (D) each; and
c) the corresponding motor contactors for switching connections between the transmitters (S1, ..., Sm) and the antennas (A1, ..., An) are sequentially selected by selection of the associated rows and columns.
a) breaker motors (12) are used which can optionally operate in both directions of rotation and are in each case equipped with a limit trip (10, 11) at the end position of each direction of rotation,
b) motor contactors (Mxy, M11, ..., Mmn) with a self-holding device or a preceding holding relay are used;
c) the switching points which are not to remain set are reset in a first stage in that firstly the direction of rotation necessary for the resetting is selected jointly for all breaker motors (12) and then the motor contactors of the switching points concerned are set by means of sequential selection pulses via the corresponding row and column lines so that the associated breaker motors run until they have reached one limit position and automatically switch off by means of the limit trips (10, 11); and
d) the switching points which are to be newly set are set in a second stage in that firstly the direction of rotation necessary for the setting is selected for all breaker motors (12) and then the motor contactors of the switching points concerned are set by means of sequential selection pulses via the corresponding row and column lines so that the associated breaker motors run until they have reached their other limit position and automatically switch off by means of the limit trips (10, 11).
a) the antenna selector has the form of a radio frequency distribution matrix (HVM);
b) the elements of this matrix are formed by switching points (Uxy, U11, ..., Umn);
c) the rows of this matrix are associated with a corresponding number of transmitters (S1, ..., Sm);
d) the columns of this matrix are associated with a corresponding number of antennas (A1, ..., An); and
e) at the switching points (Uxy, U11, ..., Umn), circuit breakers (1, 2) are arranged
in each case with the aid of which connections between the transmitters (S1, ...,
Sm) and the antennas (A1, ..., An) can be optionally switched;
characterised in that
f) means are provided for sequentially selecting the switching points (Uxy, U11, ..., Umn) via the associated rows and columns; where
g) each of the circuit breakers (1, 2) is associated with a microswitch which is always switched together with the associated circuit breaker (1, 2) and simulates the breaker position of the circuit breaker (1, 2) and simulates the breaker position of the circuit breaker (1, 2);
h) the microswitches are arranged at the switching points (U11, ... Umn) of a monitoring matrix (UM), which corresponds to the radio frequency distribution matrix (HVM);
i) the microswitches in the monitoring matrix (UM) are connected with one another in such a way that they truly simulate the path of the radio frequency distribution matrix (HVM); and
k) for sensing the switched connections between the transmitters (S1, ... Sm) and the antennas (A1, ... An), the monitoring matrix (UM) can be cyclically selected row by row via corresponding row lines (Z1, ..., Zm) and interrogated column by column via corresponding column lines (C1, ..., Cn), or can be cyclically selected column by column via the column lines (C1, ..., (n) and interrogated row by row via the row lines (Z1, ..., Zm).
a) breaker motors (12) with corresponding motor contactors(Mxy, M11, ..., Mmn) are provided at the switching points (Uxy, U11, ..., Umn) of the radio frequency distribution matrix (HVM) for operating the circuit breakers (1, 2);
b) for selecting the breaker motors (12), the motor contactors (Myx, M11, ..., Mmn) are arranged in the form of a matrix which corresponds to the radio frequency distribution matrix (HVM); and
c) the motor contactors (Mxy, M11, ..., Mmn) are combined by rows and columns within the matrix, in such a manner that all motor contactors of one row have a common signal return line whilst the motor contactors of one column are attached to a common feedline via one diode (D) each.
a) the breaker motors (12) are equipped with limit trips (10, 11) for one limit position in each direction of rotation;
b) the motor contactors (Mxy, M11, ..., Mmn) of the breaker motors (12) are in each case equipped with a self-holding device;
c) the direction of rotation can be jointly selected for all breaker motors (12); and
d) the limit trips (10, 11) and motor contactors (Mxy, M11, ..., Mmn) with the corresponding motor contactor contacts (13a, b, c) are connected to the supply lines (3, 18) of the breaker motors (12) in such a manner that, in order to set up particular connections in the radio frequency distribution matrix (HVM), the motor contactors of the corresponding breaker motors (12) can be sequentially set by means of selection pulses, are self-held in the set state and supply the associated breaker motors with current until they are switched off by the corresponding limit trip when one limit position is reached.
(a) le sélecteur d'antenne a la forme d'une matrice de répartition de haute fréquence (HVM);
(b) les éléments de cette matrice sont formés par des noeuds de commutation (Uxy, U11, ..., Umn);
(c) un nombre correspondant d'émetteurs (S1, ..., Sm) est associé aux rangées de cette matrice;
(d) un nombre correspondant d'antennes (A1, ..., An) est associé aux colonnes de cette matrice, et
(e) dans les noeuds de commutation (Uxy, U11, ..., Umn) sont disposés des commutateurs
de puissance, au moyen desquels des liaisons peuvent à volonté être établies entre
les émetteurs (S1, ..., Sm) et les antennes (A1, ..., An),
caractérisé en ce que :
(f) pour la surveillance et la commande de l'état de commutation de la matrice, les noeuds de commutation (Uxy, U11, ..., Umn) sont séquentiellement appelés par la sélection des rangées et des colonnes associées, de sorte que :
(g) dans une matrice de surveillance (UM) qui correspond à la matrice de répartition de haute fréquence (HVM) et dont les noeuds de commutation (U11, ..., Umn) contiennent des microcommutateurs qui sont associés aux commutateurs de puissance (1, 2) qui reproduisent chaque fois leur état de commutation et sont interconnectés de façon telle qu'ils reproduisent exactement le trajet du signal de haute fréquence dans la matrice de répartition de haute fréquence (HVM), les liaisons établies par commutation sont détectées par le fait que la matrice de surveillance (UM) est, soit excitée de façon cyclique par rangée par l'intermédiaire de conducteurs de rangées correspondants (Z1, ..., Zm) et est interrogée par colonne par l'intermédiaire de conducteurs de colonnes correspondants (C1, ..., Cn), soit excitée de façon cyclique par colonne par l'intermédiaire des conducteurs de colonnes (C1, ..., Cn) et interrogée par rangée par l'intermédiaire des conducteurs de rangées (Z1, ..., Zm).
(a) les colonnes de la matrice de répartition de haute fréquence (HVM) sont mises à la terre du côté opposé aux antennes (A1, ..., An) par l'intermédiaire de résistances de terminaison (R);
(b) les résistances de terminaison (R) de la matrice de surveillance (UM) sont reproduites par des liaisons conductrices qui mènent à un conducteur d'extrémité de colonnes commun (CE), et
(c) le conducteur d'extrémité de colonnes (CE) est cycliquement excité ou interrogé en même temps que les conducteurs de rangées (Z1, ..., Zm).
(a) dans la matrice de surveillance (UM), les conducteurs de rangées (Z1, ..., Zm) sont connectés du côté opposé au côté d'excitation à un conducteur d'extrémité de rangées commun (ZE), et
(b) le conducteur d'extrémité de rangées (ZE) est interrogé ou cycliquement excité en même temps que les conducteurs de colonnes (C1, ..., Cn).
(a) les commutateurs de puissance (1, 2) sont entraînés par des moteurs de commutateurs (12) avec des protections de moteurs associées (Mxy, M11, ..., Mmn);
(b) les protections de moteurs (Mxy, M11, ..., Mmn) sont réunies à l'intérieur d'une matrice en colonnes et rangées, de façon telle que toutes les protections de moteurs d'une rangée présentent un conducteur de retour de signal commun et que toutes les protections de moteurs d'une colonne sont connectées chacune par une diode (D) à un conducteur d'alimentation commun, et
(c) pour la commutation de liaisons entre les émetteurs (S1, ..., Sm) et les antennes (A1, ..., An), les protections de moteurs correspondantes sont séquentiellement excitées par appel des rangées et colonnes associées.
(a) on utilise des moteurs de commutateurs (12) qui peuvent, à volonté, fonctionner dans les deux sens de rotation et sont équipés, dans la position d'extrémité de chaque sens de rotation, d'un interrupteur de fin de course (10, 11);
(b) on utilise des protections de moteurs (Mxy, M11, ..., Mmn) disposant d'un dispositif d'automaintien ou d'un relais de maintien monté en amont;
(c) dans une première étape, les noeuds de commutation qui ne doivent pas rester positionnés sont ramenés à l'état initial par le fait qu'initialement, pour tous les moteurs de commutateurs (12) en commun, le sens de rotation nécessaire pour le retour à l'état initial est sélectionné, puis, à l'aide d'impulsions d'excitation séquentielle, les protections de moteurs des noeuds de commutation en question sont positionnées par l'intermédiaire des conducteurs de rangées et de colonnes correspondants, de sorte que les moteurs de commutateurs associés tournent jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur position d'extrémité et s'arrêtent automatiquement à l'intervention de l'interrupteur de fin de course (10, 11), et
(d) dans une deuxième étape, les noeuds de commutation, qui doivent être nouvellement positionnés, sont positionnés par le fait qu'initialement pour tous les moteurs de commutateurs, le sens de rotation nécessaire pour le positionnement est sélectionné puis, à l'aide d'impulsions d'excitation séquentielle, les protections de moteurs des noeuds de commutation en question sont positionnées par l'intermédiaire des conducteurs de rangées et de colonnes correspondants de sorte que les moteurs de commutateurs associés tournent jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur autre position d'extrémité et s'arrêtent automatiquement à l'intervention de l'interrupteur de fin de course (10, 11).
(a) ce sélecteur d'antenne a la forme d'une matrice de répartition de haute fréquence (HVM);
(b) les éléments de cette matrice sont formés par des noeuds de commutation (Uxy, U11, ..., Umn);
(c) un nombre correspondant d'émetteurs (S1, ..., Sm) est associé aux rangées de cette matrice;
(d) un nombre correspondant d'antennes (A1, ..., An) est associé aux colonnes de cette matrice, et
(e) dans les noeuds de commutation (Uxy, U11, ..., Umn) sont disposés des commutateurs
de puissance (1, 2) au moyen desquels des liaisons peuvent à volonté être établies
entre les émetteurs (S1, ..., Sm) et les antennes (A1, ..., An),
caractérisé en ce que :
(f) des moyens sont prévus pour appeler séquentiellement les noeuds de commutation (Uxy, U11, ..., Umn) par les rangées et les colonnes associées, de sorte que :
(g) à chacun des commutateurs de puissance (1, 2) est associé un microcommutateur qui est toujours commuté en même temps que le commutateur de puissance (1, 2) associé et qui reproduit l'état de commutation du commutateur de puissance (1, 2);
(h) les microcommutateurs sont disposés dans les noeuds de commutation (U11, ..., Umn) d'une matrice de surveillance (UM) qui correspond à la matrice de répartition de haute fréquence (HVM);
(i) les microcommutateurs de la matrice de surveillance (UM) sont interconnectés d'une façon telle qu'ils reproduisent exactement le trajet du signal de haute fréquence dans la matrice de répartition de haute fréquence, et
(k) pour détecter les liaisons établies par commutation entre les émetteurs (S1, ..., Sm) et les antennes (A1, ..., An), la matrice de surveillance (UM) peut être excitée cycliquement par rangée par l'intermédiaire de conducteurs de rangées correspondants (Z1, ..., Zm) et peut être interrogée par colonne par l'intermédiaire de conducteurs de colonnes correspondants (C1, ..., Cn) ou peut être excitée cycliquement par colonne par l'intermédiaire des conducteurs de colonnes (C1, ..., Cn) et être interrogée par rangée par l'intermédiaire des conducteurs de rangées (Z1, ..., Zm).
(a) pour l'actionnement des commutateurs de puissance (1, 2) dans les noeuds de commutation (Uxy, U11, ..., Umn) de la matrice de répartition de haute fréquence (HVM) sont prévus des moteurs de commutateurs (12) avec des protections de moteurs correspondantes (Mxy, M11, ..., Mmn);
(b) pour la commande des moteurs de commutateurs (12), les protections de moteurs (Mxy, M11, ..., Mmn) sont disposées sous forme d'une matrice qui correspond à la matrice de répartition de haute fréquence (HVM), et
(c) les protections de moteurs (Mxy, Mil, ..., Mmn) sont réunies dans la matrice en rangées et colonnes, de manière telle que toutes les protections de moteurs d'une rangée présentent un conducteur de retour de signal commun, tandis que les protections de moteurs d'une colonne sont connectées chacune par l'intermédiaire d'une diode (D) à un conducteur d'alimentation commun.
(a) les moteurs de commutateurs (12) sont équipés d'interrupteurs de fin de course (10, 11) pour une position d'extrémité dans chaque sens de rotation;
(b) les protections de moteurs (Mxy, M11, ..., Mmn) des moteurs de commutateurs (12) sont chacune équipées d'un dispositif d'automaintien;
(c) le sens de rotation pour tous les moteurs de commutateurs (12) peut être sélectionné en commun, et
(d) les interrupteurs de fin de course (10, 11) et les protections de moteurs (Mxy, M11, ..., Mmn) avec les contacts de protection de moteurs correspondants (13a, b, c) sont interconnectés avec les conducteurs d'alimentation (3, 18) des moteurs de commutateurs (12), de manière telle que, pour l'établissement de liaisons déterminées dans la matrice de répartition de haute fréquence (HVM), les protections de moteurs des moteurs de commutateurs correspondants (12) peuvent être positionnées séquentiellement par des impulsions d'excitation, se maintiennent dans l'état positionné et alimentent les moteurs de commutateurs associés en courant jusqu'au moment où ceux-ci sont arrêtés par l'interrupteur de fin de course correspondant lorsqu'ils ont atteint leur position d'extrémité.