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JPS6235297B2 - - Google Patents
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JPS6235297B2 - - Google Patents

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Publication number
JPS6235297B2
JPS6235297B2 JP1884679A JP1884679A JPS6235297B2 JP S6235297 B2 JPS6235297 B2 JP S6235297B2 JP 1884679 A JP1884679 A JP 1884679A JP 1884679 A JP1884679 A JP 1884679A JP S6235297 B2 JPS6235297 B2 JP S6235297B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
trunk
trk
state
monitoring point
control unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP1884679A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS55112090A (en
Inventor
Nobuaki Sugawara
Shuhei Sakakibara
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Corp
Original Assignee
Nippon Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Electric Co Ltd filed Critical Nippon Electric Co Ltd
Priority to JP1884679A priority Critical patent/JPS55112090A/en
Publication of JPS55112090A publication Critical patent/JPS55112090A/en
Publication of JPS6235297B2 publication Critical patent/JPS6235297B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/42Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker
    • H04Q3/54Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised
    • H04Q3/545Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker in which the logic circuitry controlling the exchange is centralised using a stored program
    • H04Q3/54575Software application
    • H04Q3/54591Supervision, e.g. fault localisation, traffic measurements, avoiding errors, failure recovery, monitoring, statistical analysis

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は蓄積プログラム制御交換機の出入トラ
ンク、または、入トランク等の着信系のトランク
における監視点再設定方式に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a system for resetting monitoring points in incoming and outgoing trunks or incoming trunks such as incoming trunks of storage program controlled exchanges.

従来の自動交換機では、着信を検出することが
不可能な着信系のトランク(以下「着信系のトラ
ンク」を単に「トランク」と略称する。)を検出
する方法としては、 (1) 保守員がトランクのトラフイツクの観測等を
行ない、異常なトランクを見出す。
Conventional automatic switching systems can detect incoming trunks (hereinafter referred to simply as "trunks"), which cannot detect incoming calls. (1) Maintenance staff Observe trunk traffic and find abnormal trunks.

(2) 加入者等の申告により保守員がトランクを試
験し、異常なトランクを見出す。
(2) Upon request from subscribers, maintenance personnel test trunks and find abnormal trunks.

等の方法があるが、保守員が異常なトランクの存
在に気が付くまでにはある程度の時間経過が必要
であつて、その後にトランクの試験等を行なう必
要があるので、その間における交換サービスが低
下するのみならず、熟練した多数の保守員が要求
されるという欠点がある。
However, it takes a certain amount of time for maintenance personnel to notice the presence of an abnormal trunk, and after that the trunk must be tested, which reduces replacement service during that time. Another drawback is that it requires a large number of skilled maintenance personnel.

本発明の目的は上記の欠点を除去すること、す
なわち、着信を検出することが不可能なトランク
を自動的に検出し、自動回復させ、保守員の負担
を軽減させるばかりでなく、安定した交換サービ
スを行なうトランクにおける監視点再設定方式を
提供することにある。
The purpose of the present invention is to eliminate the above-mentioned drawbacks, that is, to automatically detect trunks in which it is impossible to detect incoming calls, automatically recover them, and not only reduce the burden on maintenance personnel, but also provide stable replacement. The object of the present invention is to provide a method for resetting a monitoring point in a trunk that performs a service.

すなわち、本発明はトランクの着信を検出する
ことが可能であることを示す記憶回路とこのトラ
ンクが空きであることを示す記憶回路とをそれぞ
れトランク制御部と記憶装置とに設け、これらを
周期的に監視し、トランクが空きであるのにもか
かわらず、トランクの着信を検出することが不可
能となつているトランクを検出し、このトランク
に対して記憶回路を着信検出可能状態に設定する
ことにより、このトランクの着信を検出すること
が可能になるように回復することを特徴とする。
That is, in the present invention, a memory circuit indicating that it is possible to detect an incoming call on a trunk and a memory circuit indicating that the trunk is vacant are provided in the trunk control unit and the memory device, respectively, and these are periodically detected. to detect a trunk where it is impossible to detect an incoming call even though the trunk is empty, and to set a memory circuit for this trunk to a state where incoming calls can be detected. The feature is that the trunk is recovered so that the incoming call can be detected.

以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明
する。
Hereinafter, one embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は本発明の一実施例の中継方式図で、
SUBは加入者電話機、SWはリンクスイツチ、
TRKはトランク、TKCはトランクTRKを制御す
るトランク制御部、CCは中央制御装置、MUは
記憶装置である。
FIG. 1 is a relay system diagram of an embodiment of the present invention.
SUB is subscriber phone, SW is link switch,
TRK is a trunk, TKC is a trunk control unit that controls trunk TRK, CC is a central control unit, and MU is a storage device.

蓄積プログラム制御交換機では、トランク
TRKの着信変化を検出する方法として呼処理プ
ログラムにより周期的に中央制御装置CCからト
ランク制御部TKCに対してトランク変化検出命
令(オーダ)を送出し、トランクTRKに着信が
あると、トランク制御部TKCはその状態変化の
内容を返送データとして中央制御装置CCに送出
する。呼処理プログラムではこの返送データの内
容を分析しこのトランクの接続の処理を行なう。
In storage program controlled exchanges, the trunk
As a method of detecting a change in the arrival of a TRK, the call processing program periodically sends a trunk change detection command (order) from the central controller CC to the trunk control unit TKC. TKC sends the contents of the state change to the central controller CC as return data. The call processing program analyzes the contents of this returned data and processes the trunk connection.

第2図は本発明の一実施例のトランクTRKお
よびトランク制御部TKCの主要部の回路図で、
RCMはリレー制御メモリ、SCMは走査メモリ、
TSMはトランク監視点メモリである。トランク
制御部TKCにはトランクTRKごとにリレーに対
応してリレー制御メモリRCMが設けられ、その
リレー制御メモリRCMを中央制御装置CCからの
オーダにより制御することができる。また、トラ
ンク制御部TKCにおいては走査メモリSCMから
一定周期でトランクTRKの着信変化を読取り、
その際トランク監視点メモリTSMの内容が
“1”ならばトランクTRKの着信変化を検出す
る。すなわち、トランク制御部TKCはトランク
監視点が“1”に設定されているトランクTRK
について着信変化を検出する。つまり、トランク
TRKに着信があると、トランクTRKに対応する
走査メモリSCMの内容が“0”から“1”に変
化する。このとき、トランクTRKに対応する監
視点メモリTSMの内容が“1”であるので、ト
ランクTRKの着信変化の検出が有効となり、ト
ランクTRKの着信検出処理を行なう。しかし、
トランク監視点メモリTSMの内容が“0”の場
合には、トランクTRKに着信があつてもトラン
クTRKの着信検出処理は行なわないようにして
いる。すなわち、トランク監視点メモリTSMの
内容が“0”であれば、走査メモリSCMの内容
が“0”から“1”に変化しても、その変化は無
効であるとしている。そこで、このトランク制御
部TKCでトランクTRKの着信変化を検出する
と、中央制御装置CCは呼処理プログラムでその
状態を読取りに行き、トランク監視点を解除(す
なわち、“0”に設定)することによりその後の
着信変化を検出しないようにする。また、トラン
ク制御部TKCは、走査メモリSCMの内容が
“1”から“0”に変化することにより、トラン
クTRKの復旧を検出すると、トランク監視点メ
モリTSMに“1”を設定することにより、トラ
ンクTRKの着信変化を検出することを可能にす
る。したがつて、何らかの要因でトランクTRK
が復旧しているにもかかわらず、トランク監視点
メモリTSMに“1”が設定されない状態にある
と、以後トランクTRKの着信変化を検出するこ
とが不可能になる。トランクTRKがこのような
異常状態になる要因としては、トランクTRKの
復旧不良、接続不良等がある。
FIG. 2 is a circuit diagram of the trunk TRK and the main parts of the trunk control unit TKC according to an embodiment of the present invention.
RCM is relay control memory, SCM is scanning memory,
TSM is trunk sentry point memory. The trunk control unit TKC is provided with a relay control memory RCM corresponding to the relay for each trunk TRK, and the relay control memory RCM can be controlled by orders from the central control unit CC. In addition, the trunk control unit TKC reads the incoming call change of the trunk TRK from the scanning memory SCM at a fixed period, and
At this time, if the content of the trunk monitoring point memory TSM is "1", a change in the incoming call on the trunk TRK is detected. In other words, the trunk control unit TKC controls the trunk TRK whose trunk monitoring point is set to "1".
Detect incoming changes regarding. That is, the trunk
When a TRK receives a call, the contents of the scanning memory SCM corresponding to the trunk TRK change from "0" to "1". At this time, since the content of the monitoring point memory TSM corresponding to the trunk TRK is "1", the detection of a change in the arrival of the trunk TRK is valid, and the trunk TRK incoming call detection processing is performed. but,
When the content of the trunk monitoring point memory TSM is "0", even if there is an incoming call on the trunk TRK, the incoming call detection process on the trunk TRK is not performed. That is, if the contents of the trunk monitoring point memory TSM are "0", even if the contents of the scanning memory SCM change from "0" to "1", the change is invalid. Therefore, when the trunk control unit TKC detects a change in the incoming call on the trunk TRK, the central control unit CC reads the status using the call processing program and cancels the trunk monitoring point (that is, sets it to "0"). Prevents detection of subsequent changes in incoming calls. Furthermore, when the trunk control unit TKC detects recovery of the trunk TRK by changing the contents of the scanning memory SCM from "1" to "0", it sets "1" in the trunk monitoring point memory TSM. Allows to detect incoming changes in trunk TRK. Therefore, for some reason trunk TRK
If "1" is not set in the trunk monitoring point memory TSM even though the TRK has been restored, it will be impossible to detect a change in incoming calls on the trunk TRK from now on. Factors that cause the trunk TRK to be in such an abnormal state include failure of recovery of the trunk TRK, failure of connection, and the like.

第3図は第2図のトランクTRKの着信変化の
検出表示を示す記憶回路の1例を説明する図で、
TSMはトランク監視点メモリである。トランク
監視点メモリTSMは、前述のトランク制御部
TKCに設けられ、トランクTRKの番号に対応し
てO番地からN番地までのアドレスを有する。例
えば、トランク制御部TKCは番号10のトランク
TRKの着信変化を検出すると、呼処理プログラ
ムはトランク監視点メモリTSMの10番地におけ
る着信変化検出表示を解除(すなわち、“0”に
設定)し、以後番号10のトランクTRKの着信変
化を検出しないようにする。トランク制御部
TKCでトランクTRKの復旧を検出した時点で呼
処理プログラムは着信変化を検出することを可能
とするためにトランク監視点メモリTSMに着信
変化検出表示を“1”に設定して処理を終了す
る。
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a memory circuit showing a detection display of a change in the arrival of trunk TRK in FIG.
TSM is trunk sentry point memory. The trunk monitoring point memory TSM is the trunk control unit described above.
It is provided in the TKC and has addresses from address O to address N corresponding to the trunk TRK number. For example, the trunk control unit TKC is the trunk with number 10.
Upon detecting a change in the TRK, the call processing program cancels the change in call detection indication at address 10 in the trunk monitoring point memory TSM (that is, sets it to "0"), and no longer detects a change in the arrival of the trunk TRK at number 10. Do it like this. trunk control section
When the TKC detects that the trunk TRK has been restored, the call processing program sets the call change detection indicator to "1" in the trunk monitoring point memory TSM to enable the detection of a change in call arrival, and ends the process.

第4図は本実施例におけるトランク監視点メモ
リTSMが未設定のトランクTRKを検出するため
の監視方法を説明する図で、STNはトランク状
態番号エリアである。トランク状態番号エリア
STNは前述の記憶装置MUに設けられ、前述のト
ランク監視点メモリTSMと同様にトランクTRK
の番号に対応してO番地からN番地までの登録ア
ドレスを有する。なお、1ワードは16ビツト単位
とする。
FIG. 4 is a diagram illustrating a monitoring method for detecting an unset trunk TRK by the trunk monitoring point memory TSM in this embodiment, and STN is a trunk status number area. Trunk status number area
The STN is provided in the storage device MU described above, and is connected to the trunk TRK like the trunk monitoring point memory TSM described above.
It has registered addresses from address O to address N corresponding to the number. Note that one word consists of 16 bits.

第5図は本実施例におけるトランクの状態遷移
図でトランクTRKの復旧の遷移を説明する図で
ある。第5図において、Aはトランクが通話中の
状態、Bはトランクが空きの状態を説明する図
で、S0およびS1は加入者電話機、T0およびT1
トランクである。なお、加入者電話機S0と加入者
電話機S1とは同一の加入者電話機、トランクT0
とトランクT1とは同様に同一のトランクであ
る。呼処理プログラムでは状態遷移の定常状態A
またはBにおいてそれぞれ異なる状態番号を付与
しておき、トランクの番号に対応したトランク状
態番号エリアSTNに状態番号を設定する。すな
わち、定常状態BにおいてはトランクT1の状態
(空きの状態)は他の定常状態とは異つた一定の
状態番号が付与されている。前述の例のように番
号10のトランクT0がAの状態からトランクT1
Bの状態に遷移した時点でトランク状態番号エリ
アSTNの10番地にはトランクT1が空きの状態を
示す状態番号が設定されており、トランク監視点
メモリTSMの10番地にはトランクT1の着信変化
を検出することが可能な状態を示す情報が設定さ
れていなければならない。状態Aから状態Bは、
加入者電話機S1がオンフツクされたことで、トラ
ンク状態番号エリアSTNにトランクT1が空きを
示す状態番号を書込む。もし、復旧遷移の状態A
から状態Bへの遷移過程において、トランク復旧
不良等の異常が発生すると状態的には状態Aから
状態Bに遷移処理が終了してトランク状態番号エ
リアSTNは空きの状態になつているにもかかわ
らず、トランク監視点メモリTSMには着信変化
を検出することが可能な状態が設定されず、解除
(すなわち、“0”に設定)されたまま残るので、
以後着信変化を検出することが不可能となる。そ
こで監視プログラムを一定周期で起動することに
よりトランク状態番号エリアSTNとトランク監
視点メモリTSMとをそれぞれ対応して読出し、
トランク監視点メモリTSMの異常の有無を識別
する。すなわち、トランク監視点メモリTSMの
内容が“0”の場合は異常で、“1”の場合は正
常である。この識別はトランク状態番号エリア
STNを0番地からN番地まで順次読出し状態B
にあるトランクの空きを判別すると、そのトラン
クのトランク監視点メモリTSMの設定状態を読
出し、着信変化の検出が設定されているか否かを
判定する。なお、ここで異常として判定されたト
ランクについては正常な状態への回復手段を講じ
る。すなわち、トランク監視点メモリTSMの内
容が“1”になるように再設定を行ない着信変化
を検出することが可能な状態にする。なお、上記
において、トランクTRKに対応してトランク監
視点メモリTSMに1ビツトを割当て、トランク
監視点メモリTSMの内容が“0”の場合と
“1”の場合とについて説明したが、たとえば、
トランクTRKに対応してトランク監視点メモリ
TSMに2ビツトを割当て、上記“0”の場合を
“00”に、上記“1”の場合を“01”に、トラン
クTRKに接続された電話機のオフフツク変化検
出表示を“10”に、この電話機のオンフツク変化
検出表示を“11”にそれぞれ設定しておくことも
可能であつて、トランクTRKに対応してトラン
ク監視点メモリTSMに割当てられるビツト数は
任意である。
FIG. 5 is a state transition diagram of the trunk in this embodiment, and is a diagram illustrating the transition of recovery of the trunk TRK. In FIG. 5, A is a diagram illustrating a trunk in a busy state, and B is a diagram explaining a trunk in an idle state, where S 0 and S 1 are subscriber telephones, and T 0 and T 1 are trunks. Note that subscriber telephone S 0 and subscriber telephone S 1 are the same subscriber telephone and trunk T 0
and trunk T1 are likewise the same trunk. In the call processing program, the steady state A of state transition
Alternatively, different status numbers are assigned to each of the trunks B, and the status numbers are set in the trunk status number area STN corresponding to the trunk number. That is, in steady state B, the state of trunk T1 (empty state) is assigned a fixed state number different from other steady states. As in the above example, when the trunk T 0 with number 10 transitions from the state of A to the state of trunk T 1 with B, the state number indicating the empty state of the trunk T 1 is stored at address 10 in the trunk state number area STN. is set, and information indicating a state in which it is possible to detect a change in incoming calls on trunk T1 must be set in address 10 of the trunk monitoring point memory TSM. From state A to state B,
When the subscriber telephone S1 is taken on-hook, a status number indicating that the trunk T1 is vacant is written in the trunk status number area STN. If recovery transition state A
In the transition process from state A to state B, if an abnormality such as trunk recovery failure occurs, the state transition process from state A to state B is completed and the trunk state number area STN is empty. First, the trunk monitoring point memory TSM is not set to a state in which it is possible to detect a change in incoming calls, and remains cleared (that is, set to "0").
It is no longer possible to detect changes in incoming calls. Therefore, by starting the monitoring program at regular intervals, the trunk status number area STN and the trunk monitoring point memory TSM are read out in correspondence with each other.
Identify whether there is an abnormality in the trunk monitoring point memory TSM. That is, if the content of the trunk monitoring point memory TSM is "0", it is abnormal, and if it is "1", it is normal. This identification is in the trunk status number area
Sequential reading of STN from address 0 to address N Status B
When it is determined whether a trunk is vacant, the setting state of the trunk monitoring point memory TSM for that trunk is read out, and it is determined whether or not detection of a change in incoming call is set. Note that for the trunk determined to be abnormal here, measures are taken to restore it to a normal state. That is, the contents of the trunk monitoring point memory TSM are reset to "1" to make it possible to detect a change in incoming calls. In addition, in the above description, one bit is allocated to the trunk monitoring point memory TSM corresponding to the trunk TRK, and the case where the content of the trunk monitoring point memory TSM is "0" and "1" is explained, but for example,
Trunk monitoring point memory corresponding to trunk TRK
Allocate 2 bits to TSM, set the above "0" to "00", the above "1" to "01", and set the off-hook change detection display of the telephone connected to the trunk TRK to "10". It is also possible to set the on-hook change detection display of each telephone set to "11", and the number of bits allocated to the trunk monitoring point memory TSM corresponding to the trunk TRK is arbitrary.

以上、本発明の一実施例について説明したが、
本発明のトランクにおける監視点再設定方式は、
トランクごとに高価な監視回路を用いることな
く、保守員の負担を軽減し経済的、かつ確実に着
信変化を検出することが不可能なトランクを検出
し、それを自動回復させることができる。
Although one embodiment of the present invention has been described above,
The trunk monitoring point resetting method of the present invention is as follows:
To reduce the burden on maintenance personnel, to economically and reliably detect trunks in which it is impossible to detect changes in incoming calls, and to automatically recover them, without using an expensive monitoring circuit for each trunk.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例の中継方式図、第2
図は本発明の一実施例のトランクおよびトランク
制御部の主要部の回路図、第3図は第2図のトラ
ンクのトランク着信変化の検出表示を示す記憶回
路の1例を説明する図、第4図は本実施例におけ
るトランク監視点メモリが未設定のトランクを検
出するための監視方法を説明する図、第5図は本
実施例におけるトランクの状態遷移図である。 TRK……トランク、CC……中央制御装置、
TKC……トランク制御部、MU……記憶装置、
SUB……加入者電話機。
Fig. 1 is a relay system diagram of one embodiment of the present invention;
3 is a circuit diagram of a main part of a trunk and a trunk control unit according to an embodiment of the present invention; FIG. FIG. 4 is a diagram illustrating a monitoring method for detecting a trunk whose trunk monitoring point memory has not been set in this embodiment, and FIG. 5 is a state transition diagram of the trunk in this embodiment. TRK...Trunk, CC...Central control unit,
TKC...Trunk control unit, MU...Storage device,
SUB...Subscriber telephone.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 蓄積プログラム制御交換機のトランクにおけ
る監視点再設定方式において、トランクが着信検
出可能状態であることを記憶する第1の記憶回路
と前記トランクが空きであることを記憶する第2
の記憶回路とを、前記トランクごとにそれぞれト
ランク制御部と記憶装置とに設け、周期的に前記
トランク制御部と前記記憶装置とを監視すること
により前記第2の記憶回路においてはトランクが
空きであるにもかかわらず着信検出不可能となつ
ているトランクを異常トランクであると判断し
て、このトランクに対して前記第1の記憶回路を
着信検出可能状態に設定することによりトランク
の着信検出を可能にすることを特徴とするトラン
クにおける監視点再設定方式。
1. In a monitoring point resetting method in a trunk of a storage program control exchange, a first memory circuit stores that the trunk is in a state where incoming calls can be detected, and a second memory circuit stores that the trunk is empty.
A storage circuit is provided in the trunk control unit and the storage device for each trunk, respectively, and by periodically monitoring the trunk control unit and the storage device, the second storage circuit determines whether the trunk is empty. A trunk for which incoming call detection is not possible despite the presence of a call is determined to be an abnormal trunk, and the first storage circuit is set to an incoming call detectable state for this trunk, thereby detecting incoming calls on the trunk. A monitoring point resetting method in a trunk, characterized in that it enables.
JP1884679A 1979-02-20 1979-02-20 Monitor point resetting system for trunk Granted JPS55112090A (en)

Priority Applications (1)

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JPS55112090A JPS55112090A (en) 1980-08-29
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ID=11982912

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