опоздание на работу на 15 минут, как написать объяснительную
Согласно 21-й статье Трудового кодекса, работнику вменяется обязанность соблюдения правил трудового распорядка и трудовой дисциплины. Последняя, в соответствии со 189-й статьей ТК РФ, подразумевает обязательное подчинение сотрудников установленным на предприятии правилам трудового распорядка, которые регламентируют время начала и завершения рабочей смены/дня.
Опоздание, длительностью даже в одну минуту, рассматривают в качестве нарушения, что влечет за собой применение дисциплинарного взыскания с учетом степени тяжести предполагаемого проступка и обстоятельства, при котором он был совершен.
Составление объяснительной также относят к соблюдению правил внутреннего распорядка. Что, собственно, следует отразить в таком документе, как он составляется и является ли его отсутствие препятствием для применения ответственности, читайте в настоящей статье.
Существуют ли временные рамки для представления письменного объяснения
Согласно 193-й статье Трудового кодекса РФ, письменное объяснение опоздавший должен представить по требованию работодателя до применения дисциплинарного взыскания. На это ему отводится два рабочих дня. Если по истечении данного периода времени работником не будет подано объяснительной, составляется соответствующий акт.
В то же время, непредставление опоздавшим объяснения не может рассматриваться в качестве препятствия для применения дисциплинарного взыскания.
Составляем объяснительную
В тексте объяснительной записки указываются причины совершенного проступка, в данном случае – отсутствия на рабочем месте в установленные для работы часы. Объяснительная записка обычно пишется от руки согласно требованиям, предъявляемым к составлению такого рода документов.
В ней отражаются:
- сведения об адресате и составителе с указанием должности, ФИО, наименования организации;
- сведения о дате, времени опоздания, отсутствия на рабочем месте, и его причинах;
- сведения о прилагаемых в качестве подтверждения документах.
Скачать образец объяснительной записки об опоздании на работу.
Составленная работником объяснительная наряду с докладной запиской начальника отдела передаются вышестоящему руководству.
О том, что такое опоздание согласно ТК РФ, и что за это грозит, читайте в нашей статье.
Может ли объяснительная служить основанием для увольнения
Написание объяснительной не может рассматриваться в качестве основания для увольнения.
Рассмотрев написанные работником объяснения, руководитель примет решение о применение дисциплинарного взыскания (выговора либо замечания) с учетом степени тяжести проступка и обстоятельства его повлекшего, как уже указывалось выше.
Основания для увольнения, инициированным работодателем, указаны в 81-й статье Трудового кодекса РФ. В частности, расторжение трудового договора работодателем может последовать в случае неоднократного невыполнения сотрудником без уважительных причин вверенных ему трудовых обязанностей, если ранее к нему уже применялось дисциплинарное взыскание.
Кроме того, Трудовой кодекс РФ допускает применение материального наказания за опоздание только в том случае, если это оговаривается документом (договором/приложением к нему), подписанным работником. Другими словами, на предприятии введена система штрафов, с размером и порядком наложения которых письменно ознакомлены все сотрудники. В противном случае наложение штрафа за опоздание будет считаться нарушением трудового законодательства и будет влечь за собой юридическую ответственность.
Что считается опозданием по Трудовому кодексу?
Опоздание на работу ― это дисциплинарное нарушение
В ТК РФ нет определения, что такое опоздание на работу. Существует общий термин — нарушение дисциплины.
Подписывая трудовой договор, работник дает добровольное согласие исполнять свои обязанности, участвуя в производственном процессе по правилам работодателя. Работодатель устанавливает режим труда и отдыха на вверенном ему предприятии. Режим — это элемент трудовых правил. Их обязательное соблюдение и есть трудовая дисциплина.
Опоздание на работу — дисциплинарный проступок, связанный с невозможностью выполнять свои обязанности по причине отсутствия на рабочем месте в рабочее время.
Что считается опозданием на работу?
Опозданием на работу следует считать отсутствие на рабочем месте без уважительной причины до 4 часов. Более продолжительное отсутствие — это уже прогул.
Кроме того, работнику могут засчитать прогул, даже если он отсутствовал рабочую смену по графику продолжительностью менее 4 часов.
Поскольку речь идет о нарушении правил трудового распорядка, то для того, чтобы оно было признано таковым, работник должен с этими правилами быть заранее ознакомлен. Если же опоздавший до совершения проступка не был официально (под расписку) ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, его отсутствие на рабочем месте нельзя считать опозданием.
Для чего еще нужны правила внутреннего трудового распорядка, вы узнаете из статьи «Правила внутреннего трудового распорядка — образец».
Для тех, кому приходится по роду деятельности бывать в течение рабочего дня на разных объектах (например, для ремонтников, водителей), должно быть особым образом прописано, как разграничивать время выполнения ими трудовых функций, перемещения между объектами и время, потраченное в личных целях.
Уволенные прогульщики выигрывают суды и восстанавливаются на работе, если правила трудового распорядка не были до них доведены или были составлены формально, а также в случаях, когда работодатель не может подтвердить документами, что нарушение режима действительно произошло.
Факт совершения проступка должен быть зафиксирован. На основании данных электронной пропускной системы контроля или по результатам проверки явки сотрудников на работу необходимо составить акт, в котором отражается, кто, когда и на какое время опоздал на работу. Акт вручается нарушителю вместе с требованием представить по этому поводу письменные пояснения.
Образец акта об опоздании работника на работу есть в системе КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе бесплатно и переходите к образцу.
Регламент действий работодателя при совершении сотрудниками дисциплинарных нарушений прописан в Трудовом кодексе (ст. 192 ТК РФ).
Уважительные причины опоздания на работу
Поскольку в законодательстве нет самого определения, то нет и официального перечня уважительных (неуважительных) причин опоздания на работу. В то же время за многократное неисполнение работником своих обязанностей (по причине опоздания в том числе) и при отсутствии на то уважительных причин ему грозит увольнение (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
В этой ситуации говорить о том, какие причины объективно могут считаться уважительными, следует исходя из обычаев делового оборота. Оправданием опоздания могут быть:
- болезнь самого сотрудника;
- болезнь (смерть) близких родственников;
- авария, изменение (нарушение) расписания на транспорте;
сложные погодные условия;- иные чрезвычайные обстоятельства.
Подтверждением того, что указанные события действительно имели место, могут служить медсправки, справки из транспортных организаций, отметки на авиа- и железнодорожных билетах, справка из гидрометеослужбы или жилуправления об аварии в доме.
Если работодатель после предоставления такого рода подтверждающих документов не требует от работника иных письменных пояснений, можно считать, что причина опоздания признана им уважительной и мер дисциплинарного воздействия не последует.
Причины опоздания на работу, за которые наказывают
Градаций причин по продолжительности опоздания не существует, как не существует и понятия «систематическое опоздание». Любое опоздание рассматривается как факт нарушения дисциплины.
При отсутствии уважительных причин руководство может сначала сделать сотруднику замечание, объявить выговор, а при повторном совершении правонарушения — уволить (ст. 192 ТК РФ). Увольнение возможно и при однократном отсутствии на рабочем месте более 4 часов.
В связи с этим опоздавший 3 раза по 5 минут формально находится в более невыгодном положении, чем тот, кто опоздал 1 раз на 3 часа. Первый неоднократно совершил проступок, и за это его могут уволить, а второй, несмотря на то что отсутствовал на работе дольше, получит только замечание или выговор, поскольку не переступил установленный законом 4-часовой лимит.
Однако это не означает, что меры воздействия работодатель может применять огульно.
Трудовой кодекс требует соизмерять степень нарушения с назначенным за него наказанием (ч. 5 ст. 192 ТК РФ).
Если уволенный сотрудник в поисках справедливости обратится в суд, работодатель должен будет представить доказательства степени тяжести содеянного.
Какие виды взысканий можно применить к работнику за опоздание на 15 минут, рассказали эксперты КонсультантПлюс. Получите доступ к системе бесплатно и переходите к разъяснениям.
Итоги
Опоздание на работу — это нарушение трудовой дисциплины. При этом отсутствие на рабочем месте не будет считаться дисциплинарным проступком, если работника не ознакомили с режимом труда и отдыха или если работодатель документально не засвидетельствовал нарушение режима и не потребовал с работника объяснений.
Источники:
Трудовой кодекс РФ Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.
нужно ли писать объяснительную и какой штраф — вопросы от читателей Т—Ж
Я работаю на госпредприятии — конструктором в конструкторском бюро. Недавно нас заставили писать объяснительные за опоздания и ранний уход с работы. Попали даже те, кто через проходную проходит ровно в 08:00 и в 16:30. Объясняют это тем, что весь рабочий день я должен работать, а время похода до проходной не считается. Что говорит об этом трудовой кодекс?
Павел
Павел, ваш работодатель прав: весь рабочий день вы должны работать.
Анна Чеботарева
юрист
Какое время считать рабочим
Трудовой кодекс считает рабочим время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности, и иные периоды, на которые прямо указывает закон. Иные периоды — это, например, время прохождения обязательных медосмотров в начале или конце рабочего дня для шахтеров, водителей и других особых категорий работников.
Время в пути до рабочего места к таким периодам не относится, если вы не вахтовик или водитель.
Для конструкторов и других категорий работников, о которых трудовое законодательство не говорит отдельно, работает следующая схема: в течение рабочего дня работник должен работать на рабочем месте. Рабочее место — это ваш станок или письменный стол. Территория предприятия — проходная, раздевалка, коридор, курилка, столовая и так далее — рабочим местом не считается, если только правила внутреннего трудового распорядка не говорят об обратном.
пп. а п. 35 постановления Пленума Верховного суда РФ № 2 от 17.03.2004
По трудовому кодексу на рабочем месте вы должны оказаться ровно в момент начала рабочего дня, то есть в 8:00. Так считают и суды. Например, судебная коллегия Красноярского краевого суда не включила путь от проходной в рабочее время в определении по делу № 33-8156/2015.
Поэтому ваш работодатель прав, стоит приходить немного заранее, чтобы успеть дойти от проходной до рабочего места.
Чем грозят опоздания на работу
Опоздание — это нарушение дисциплины труда. Работодатель при желании может применить к работнику одно из дисциплинарных взысканий, но только из указанных в ст. 192 ТК РФ. Самое строгое из них — увольнение.
Письмо Роструда от 11.03.2009 № 1146-ТЗ
При выборе меры взыскания работодатель обязан соизмерять ваш проступок и санкцию за него. Поэтому вас вряд ли уволят за опоздание на 10—15 минут из-за дороги от проходной. Но риск повышается, если вы будете опаздывать постоянно. Например, Судебная коллегия Приморского краевого суда подтвердила в определении по делу № 33-7176/2016, что достаточно несколько раз опоздать на 10 минут к началу рабочего дня, чтобы тебя уволили за неисполнение трудовых обязанностей. Московский областной суд в решении этого вопроса солидарен со своим коллегой из Владивостока.
Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.
Как убедительно писать объяснительную об опоздании на работу
Доводилось ли вам писать объяснительную об опоздании на работу? Наверняка, каждый из нас однажды опоздал на работу, хотя бы на несколько минут. В некоторых случаях такое опоздание пройдет незамеченным. А в учреждениях, где фиксируется документально приход и уход сотрудников (вход по электронным пропускам, или просто под роспись), опоздание чревато последствиями-как минимум, придется писать объяснительную записку, почему вы опоздали.
В некоторых организациях крупных городов не считается опозданием задержка до 5-10 минут. Но, так везет далеко не всем. Опоздание на работу свыше 4х часов-уже прогул. И оправдаться будет очень сложно, не имея доказательств на руках.
В этой статье мы не будем обсуждать-где, как и в каких случаях необходимо добыть справки, подтверждающие невиновность опоздавшего. Мы расскажем вам историю одной девушки, которая опоздала впервые за 2 года безупречной службы на 45 минут и как это повлияло на работу всего коллектива.
Начальство не любит, когда опаздывают на работу
Сами же при этом могут часто задерживаться…
Однажды звонит мне давняя знакомая Елена, руководитель маленького коллектива и, просто задыхаясь от ярости, сходу начала давить меня своим негативом.
Почему она позвонила именно мне? Возможно, в другом месте не нашла поддержки. Как, в принципе и у меня тоже.
— Представляешь, Симонова Катерина у меня такая есть, опоздала на 45 минут. Написала мне такую объяснительную об опоздании, что я думала – порву ее на части! … И дальше по тексту, вперемешку с возмущением.
— Подожди ты! Спокойно можешь рассказать, что она там написала? — говорю я ей
Объяснительная об опоздании на работу- документ официальный, хоть и пишется в свободной форме. Придерживаться стоит делового стиля, писать без лишних эпитетов, кратко и убедительно.
Когда моя знакомая читала эту объяснительную, в конце я уже не могла скрывать своего смеха, и откровенно стала смеяться, чем еще больше ее разозлила.
А смешно стало ещё и потому, что незадолго до этого очень похожая ситуация с опозданием на работу произошла с сыном моей коллеги. Когда она нам это рассказывала, мы дружно смеялись, без обид. И удивлялись мудростью руководителя этого молодого человека… Об этом в следующей статье.
-Чего тут смешного? Я тебя не понимаю.
-Ой, ну что ты так злишься-говорю ей. — Я просто представила, в каком отчаянном состоянии эта девчонка все это излагала. Ты хоть пыталась себя поставить на её место?
— Знаешь ли, меня их проблемы не касаются-перебила меня леди-босс. Работа-есть работа. Денег, видите ли ей не хватает!!! Я ей еще и штраф влеплю!
— Не горячись так. Она же хороший сотрудник. Остынь и подумай.
— Я так и знала, что ты меня не поддержишь. И приятельница повесила трубку, не попрощавшись.
Я, конечно же, задумалась над тем, что написала эта бедовая девчонка. Решила взять паузу и поинтересоваться через 2-3 недели, чем у них закончилось это дело. К тому времени и Елена успокоится. Но, Елена потом сама позвонила и всё рассказала…
Как нужно написать объяснительную об опоздании на работу?
Если коротко, то — честно. Наша героиня написала так:
«Я, С.Е., опоздала на работу по причине, что мне оказалось нечего надеть. Дело в том, что пока я собирала свою сумку на работу, мой котенок стащил со спинки стула только что отглаженное платье, покувыркался в нем, сделал несколько затяжек и потащил его в туалет. Когда я это заметила-край платья уже лежал в его горшке, а котик на нем делал свои дела. Вся остальная, приличная одежда, была постирана, а это всего лишь одна юбка, пару блузок, платье и джинсы. Всё это оказалось еще слишком мокрым, чтобы надеть. Мне пришлось сушить феном платье, потом я его погладила и побежала на работу.
Минут через пять меня посетила мысль-вдруг я забыла выключить утюг? Я настолько переживала, что всё делала на автомате. Мне пришлось вернуться, чтобы проверить. Утюг был выключен, но я потеряла еще 10 минут.
Прошу Вашей снисходительности ко мне и не наказывать меня лишением премии. За 2 года моей работы – это первое опоздание. И, если бы у меня была хоть немного выше зарплата, я могла бы позволить купить себе еще хоть что-нибудь из нарядов. Экономить на питании я тоже не могу, т.к. не с чего уже экономить ….»
Похожая ситуация с котом, стягивающим платье, мне очень знакома. И, к сожалению, многим знакома ситуация, когда не хватает денег на качественную еду, лекарства и т.д., а не то что на наряды. Люди обычно не жалуются- крутятся, вертятся, как могут…
Как эта объяснительная об опоздании на работу повлияла на жизнь офиса?
Моя знакомая леди-босс не послушалась меня, и пошла «махать шашкой» дальше. Она собрала весь коллектив и начала:
— Кому не хватает денег на юбку, рубахи? Помаду, туфли?
Все непонимающе смотрели на злого начальника и молчали.
— Всем хватает? А вот, судя по объяснительной Смирновой, у нее очень маленькая зарплата. Хотя она у нее не самая низкая в отделе.
Далее начальник зачитала объяснительную Екатерины. А в конце резюмировала — Могла бы от кота избавиться- самой бы денег больше оставалось.
Кое-кто стал усмехаться, истерия взяла верх, и потом уже смеялись все.
Босс пришла в ярость!
— Вам смешно? Ну я вам устрою.
— А чего вы нам устроите- нашелся смельчак. — Что такое ваша фирма без нас? А разве Катя не права? У нее нет родителей. Ей никто на юбку не подкинет. Да и живет она на съемной квартире…
Кате стало, видимо, жалко себя, и она, в слезах, вышла.
— Что? Вы считаете, что я других не найду?- завелась моя знакомая.- Приличная работа! Научитесь деньги правильно расходовать!
-А чего там учиться расходовать? Коммуналка, проездной… и поесть, скромно-подхватила другая сотрудница- Зарплата и правда мизерная. Просто, привыкли- вот и работаем. Я кредитки не успеваю гасить. Одна двойняшек подымаю. Алименты- 3 раза в году, и то крохи. На выходных горничной подрабатываю, чтобы детей собрать в школу… Вот, думаю, не перейти ли мне вообще в отель работать-там и питание бесплатное, и чаевые, как наша зарплата… И я тоже хожу в одном и том же платье. Наверное, все это заметили.
Постепенно выяснилось, что у кого-то ребенок-инвалид, у кого-ипотека. У кого — что, живые люди, с кучей проблем. И лишних денег у них нет. И кучи нарядов, кстати, тоже не оказалось.
Затем вдруг все стихли, кто-то зашмыгал носом. Лена, т.е начальница, сама была уже на грани срыва, и, чтоб никто не увидел ее мокрых глаз, приказала всем идти работать.
До конца рабочего дня все работали молча. Потом кто-то сделал предложение-скинуться Кате на платье в этом месяце. В следующем-кому-то другому на его нужды. Создать кассу взаимопомощи.
Сама же Катерина не согласилась брать деньги. Ей показалось, что ситуация настолько унизительная, что она написала заявление об увольнении. Тем более, как она сказала, давно собиралась это сделать. И работать с «котоненавистником» ей совсем не хочется.
Елена, начальница, вдруг прозрела, или испугалась, что вслед за Катей напишут заявления об увольнении и остальные. Пришлось извиняться и пообещать повышение зарплаты в 2 раза, плавно, в течении 3х месяцев.
Все остались на своих местах. Один из сотрудников, молодой человек, пригласил Катю на свидание, признавшись, что давно испытывал к ней симпатию. Спустя 2 месяца Катя с котом переехала к нему.
Кассу взаимопомощи всё-таки решили создать, чтобы сохранить коллектив. Зарплата потихоньку росла, работать все стали еще лучше.
Причин для опоздания на работу может быть много. Порой, самые невероятные, из области фантастики. Но, в основном, они все житейские- и все можно, конечно же, оправдать. Только не стоит злоупотреблять доверием начальства. А руководителю нужно побольше интересоваться жизнью людей, которые у него работают.
Учитесь распределять свое время правильно, исследуйте все наиболее короткие и удобные пути к работе, и тогда вам никогда не придется писать объяснительную записку об опоздании на работу. А форс-мажор пусть обходит нас стороной!
Объяснительная по систематическому опозданию на работу на 15-20 минут. — Юстива
Как составить объяснительную записку об опоздании на работу, образец. Причины опоздания и как правильно написать объяснительную, чтобы не наказали. Пример объяснительной записки об опоздании на работу в бюджетной организации в 2019 году
По закону к уважительным причинам относятся:
- Болезнь сотрудника или близкого родственника. При этом данное обстоятельство должно быть подтверждено справкой от лечебного учреждения.
- Сложнее в данном варианте родителям: ребенок может неожиданно приболеть, а в поликлиниках, обычно, большие очереди. Здесь лучше сообщить по телефону руководителю об опоздании, с последующим предоставлением письменного объяснения.
- Умер близкий родственник. Здесь, аналогично нужна подтверждающая справка.
- Коммунальная авария. Чтобы признать причину уважительной, надо предоставить справку ЖЭКа о происшествии.
- Несчастный случай, случившийся не по вине сотрудника. Отмазка «проспал», не относится к уважительной причине. Точно так же не относится к уважительным – пробки на улицах или другие сбои в дороге.
Однако если сотрудник – ценный специалист, руководство может закрыть глаза на опоздание, при условии, что оно не повторяется и рабочий сознает вину.
Надо иметь ввиду, что в любых непредвиденных вариантах опоздания на работу, лучше постараться предупредить руководство о случившемся. Это поможет в дальнейшем при письменном объяснении, и проступок не будет так строго оцениваться. Грамотно составленное объяснение с правдивым признанием является лучшей возможностью избежать наказания.
Почему лучше составлять объяснительную записку от руки?
Законодательством не регламентируются конкретные положения по поводу того, как нужно заполнять объяснение – от руки или печатать на принтере. Но в практической жизни, кадровики и секретари учреждений требуют заполнять документы от руки. Это объясняется тем, что таким образом руководство страхуется от конфликтных обвинений. На практике, при конфликтных ситуациях, встречаются случаи, когда сотрудники отказывались от письменных объяснений, ссылаясь на то, что пояснения распечатаны были не ими.
Иногда кадровые сотрудники разрешают записывать от руки лишь должность, ФИО, и подпись. Этого, как правило, бывает достаточно для определения почерка при конфликтах. Сотруднику лучше писать полностью записку от руки, чтобы защитить себя от непорядочных руководителей, которые, имея «зуб» на работника, могут подложить распечатанные пояснения. Чем больше письме написанного от руки текста, тем легче подтверждается или опровергается авторство.
Ответственность за отказ от объяснительной
Вину работника нужно доказать.
Несмотря на необходимость написания объяснительной, сотрудник может отказаться от дачи пояснений по тому или иному вопросу. Однако всегда следует помнить, что подобный отказ может повлечь за собой правомерное отношение начальника.
В российской практике, чаще всего молчание воспринимается как подтверждение виновности. Соответственно, если работник не дает никаких объяснений, то руководитель может по-своему расценить этот поступок.
Уведомлять работодателя о своем отказе от дачи объяснений можно как в простой устной форме, так и в письменной. Объяснять причину молчания работник не обязан.
Даже если совершено преступление на предприятии, то давать пояснения и комментарии работник обязан только органам власти. Причем осуществляться это может как в присутствии адвоката, так и без него.
Таким образом, начальник может требовать написания объяснительной записки по поводу произошедшего, но при этом он не имеет права заставить сотрудника писать документ в обязательном порядке.
Зачем нужна объяснительная записка?
В законодательстве РФ нет закрепленной формы написания данного документа. Он является частью деловой переписки во время внутреннего расследования какого-либо инцидента.
Записка нужна в том случае, если подчиненный совершил какой-либо проступок, имеющий негативный характер, и для точного понимания ситуации руководству необходимо разобраться в причинно-следственной связи.
Данный документ должен просто фиксировать случившиеся факты, без высказывания собственной точки зрения и обвинений в адрес третьих лиц.
По закону каждый работодатель вправе вынести дисциплинарное взыскание своему подчиненному. Однако, прежде он также обязан полностью разобраться в ситуации. Согласно ст. 193 ТК РФ работодатель обязан запросить у служащего объяснительную записку с изложением случившегося. Исходя из его видения ситуации начальство выносит решение о мере наказания.
Работник постоянно опаздывает? Принимаем меры
В первую очередь – акт об отсутствии работника на рабочем месте, докладная или служебная записка непосредственного руководителя. Кроме того, могут быть представлены письменные распечатки с электронной системы контроля входа и выхода, показания свидетелей. Но и это еще не все.
Поскольку опозданием считается отсутствие в рабочее время на рабочем месте, не только должен быть установлен режим рабочего времени сотрудника – требуются доказательства того, что он с этим режимом ознакомлен под подпись.
Рассмотрим Апелляционное определение Свердловского областного суда от 08.09.2016 по делу № 33‑14723/2016. Работнице дважды объявляли выговор за опоздание (одно на 17 минут, а другое на 11 минут), после чего она была уволена. После обращения в суд ее восстановили. А причиной послужило следующее.
При заключении с работницей трудового договора в качестве рабочего места было определено структурное подразделение ***. В разделе 7 трудового договора стороны согласовали, что режим труда и отдыха регламентируется ПВТР, п. 5.1 которых установлено, что графики работы подразделений формируются с учетом их специфики приказом работодателя.
Суд установил, что истице вменяется нарушение п. 5.1 ПВТР, выраженное в опоздании на работу на 17 минут и на 11 минут (соответственно). В качестве оснований указаны докладная записка заведующей аптекой, акт об отказе от дачи письменного объяснения, служебная записка заместителя директора.
Графики работы, приказы об их утверждении в материалах дела отсутствуют, как и иные документы, свидетельствующие об ознакомлении истицы с режимом труда и отдыха, то есть не выполнены требования ч. 2 ст. 189 ТК РФ.
Обратите внимание
Согласно ч. 2 ст. 189 ТК РФ работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Невыполнение работодателем условий п. 5.1 ПВТР – неиздание приказа, устанавливающего режим труда и отдыха, а также необеспечение надлежащего ознакомления работника с условиями труда и отдыха – исключает возможность привлечения к дисциплинарной ответственности за проступки согласно приказам, поскольку исключает само событие указанных в приказах проступков.
Документы, обозначенные в качестве основания в приказе, также представлены не были.
Принципиальная схема таймера от 1 до 15 минут, работа и приложения
Принципиальная схема таймера от 1 до 15 минут, работа и приложения
В эпоху технологий все используют машины, чтобы упростить себе жизнь. Цепи таймера облегчают выполнение повседневных задач во многих отношениях, инициируя или выполняя их через определенный интервал времени. Другими словами, если вы ищете автоматизированное устройство, которое будет работать в течение определенного периода времени и отключаться по истечении желаемого времени, тогда эта схема таймера — лучший выбор.
В этом проекте мы используем микросхему таймера 555 для создания различных схем таймера, таких как схема таймера 1 мин, схема таймера 5 мин, схема таймера 10 мин и схема таймера 15 мин. Здесь, с помощью микросхемы таймера 555, мы избавляемся от необходимости вручную включать или выключать устройство. Также таймер 555 используется для генерации колебательного импульса. Это означает, что выходной контакт 3 микросхемы таймера 555 находится в состоянии «ВЫКЛ» в течение некоторого времени и снова переходит в состояние «ВКЛ» после предварительно установленного интервала времени.Мы можем использовать это колебательное поведение микросхемы таймера 555 для создания схемы таймера с различными временными задержками. Чтобы создать схему таймера на желаемый интервал времени, просто измените номинал резистора R 1 или конденсатора C 1 .
Мы можем использовать разные схемы таймера с разной задержкой времени для срабатывания сигнализации, устройства, двигателей и т. Д. В определенный интервал времени. Основную роль в этой схеме играет микросхема таймера 555. В этой статье мы будем обсуждать все схемы с четырьмя таймерами (таймер 1 мин., 5 мин., 10 мин и 15 мин) по очереди.Перед этим давайте кратко рассмотрим микросхему таймера 555.
555 ИС таймера
555 ИС таймера используется в приложениях таймера, генерации импульсов и генератора. Микросхема таймера 555 может быть в основном сконфигурирована в трех различных состояниях, а именно: мультивибратор A-Stable, мультивибратор с моностабильным двигателем и мультивибратор Bi-Stable.
Давайте посмотрим на внутреннюю схему микросхемы таймера 555, чтобы лучше понять принцип ее работы:
Три резистора 5 кОм соединены между собой внутри.Это создает схему делителя напряжения на контактах 8 и 1. Два компаратора вырабатывают выходное напряжение, которое зависит от разницы напряжений на их входе. Разница напряжений определяется внешней RC-цепью. Выход обоих компараторов соединен со входом триггера для создания логического выхода «Высокий» или «Низкий» в зависимости от состояния входа. Выход триггера можно использовать для управления ступенью переключения сильноточного выхода, чтобы управлять подключенной нагрузкой, создавая высокий или низкий уровень на выходном контакте.
Распиновка микросхемы таймера 555:
- Контакт 1 — Земля
- Контакт 2 — Триггер
- Контакт 3 — Выход
- Контакт 4 — Сброс
- Контакт 5 — Управляющее напряжение
- Контакт 6 — Порог
- Контакт 7 — Разряд
- Контакт 8 — Источник питания (4,5-15 В)
Применение таймера 555 IC:
555 Таймер IC — это полезное прецизионное устройство синхронизации, вырабатывающее одиночные импульсы или как генератор, генерирующий цепочку стабилизированных сигналов любых конкретных рабочих циклов .
- Может использоваться в таймерах одноразового действия или таймера задержки для создания временной задержки.
- Может использоваться в светодиодных или импульсных лампах для включения лампы на определенное время.
- IT можно использовать в генерации тонов или логических тактовых генераторах
- Его можно использовать в источниках питания, преобразователях и т. Д.
Необходимые компоненты
Соберите нижеупомянутые компоненты, чтобы разработать схему таймера с различной продолжительностью времени:
- 555 Таймер IC
- Светодиод
- Конденсатор (1000 мкФ)
- Переменный резистор
- Кнопка
- Резистор
- Источник питания
- Соединительные провода
Схема соединений
Приведенная выше принципиальная схема предназначена для 1-минутного таймера.В течение 5 минут, 10 минут и 15 минут вам просто нужно изменить номинал резистора (R 1 ). Нам нужно настроить таймер 555 в моностабильном режиме, чтобы построить таймер. Таймер 555 начинает отсчет времени при включении. По истечении одной минуты светодиод автоматически включится. Обычно продолжительность времени, в течение которого вывод 3 микросхемы таймера 555 будет оставаться на высоком уровне, может быть получена по следующей формуле: T = 1,1 * R 1 * C 1 Как обсуждалось выше, мы должны изменить номинал конденсатора или резистора.Теперь, для создания схемы 1-минутного таймера, мы можем рассчитать номинал резистора, используя приведенную выше формулу: 60 сек = 1,1 x R 1 x 1000 мкФ R 1 = 60 / (1,1 x 1000 мкФ) R 1 = 55K Следовательно, установите значение потенциометра на 55k, и ваш таймер будет установлен на 1 минуту. Теперь вы можете легко использовать приведенные выше формулы для определения номинала резистора в цепи таймера на 5, 10 и 15 минут. Примечание. Вы также можете использовать формулу для создания схемы таймера, изменив значение конденсатора и сделав значение сопротивления постоянным. Аналогично, в схеме 5-минутного таймера мы будем использовать приведенную выше формулу, чтобы получить точное сопротивление резистора. T = 1,1 * R 1 * C 1 Теперь время составляет 5 минут и будет равно (5 x 60) секундам. Емкость конденсатора останется неизменной для всей схемы таймера. Здесь T = 5 * 60 C 1 = 1000 мкФ 5 * 60 = 1,1 * R 1 * 1000 мкФ Следовательно, R 1 = 272,7 кОм Следовательно, чтобы разработать схему 5-минутного таймера, измените номинал резистора на 272,7 кОм. И через 5 минут светодиод загорится. Как только сработает контакт 2 микросхемы таймера 555, таймер начнет отсчет времени и светодиод погаснет. По истечении 5 минут на контакте 3 микросхемы таймера 555 снова станет низкий уровень, и загорится светодиод. Связанный проект: Автоматическая система управления уличным освещением с использованием LDR и транзистора BC 547 Опять же, как обсуждалось выше, вам нужно только изменить номинал резистора на 1 , чтобы разработать 10 Цепь таймера мин. Ниже приведен расчет для определения номинала резистора: T = 1,1 * R 1 * C 1 Теперь время равно 10 минутам и будет равно (10 x 60) секундам.Емкость конденсатора останется неизменной для всей схемы таймера. Здесь T = 10 * 60 C 1 = 1000 мкФ 10 * 60 = 1,1 * R 1 * 1000 мкФ Следовательно, R 1 = 545,4 кОм В этом случае контакт 3 микросхемы таймера 555 снова станет низким, и светодиод включится через 10 минут. Для установки таймера на 15 минут измените значение резистора R 1 , используя следующую формулу: T = 1.1 * R 1 * C 1 Теперь время составляет 15 минут и будет равно (15 x 60) секундам. Емкость конденсатора останется неизменной для всей схемы таймера. Здесь T = 15 * 60 C 1 = 1000 мкФ 15 * 60 = 1,1 * R 1 * 1000 мкФ Следовательно, R 1 = 818,2 кОм So , при замене сопротивления резистора на 818,2 кОм светодиод включится через 15 минут. 555 ИС таймера отлично подходит для создания временной задержки для определенного интервала.Однако для создания временной задержки более 20 минут таймер 555 не очень подходит. Здесь мы использовали обратную логику со светодиодами. Это означает, что всякий раз, когда на выходе Pin3 микросхемы таймера 555 низкий уровень, светодиод будет включен. Точно так же светодиод будет выключен, когда выходной контакт 3 таймера 555 IC установлен на высокий уровень. В приведенных выше расчетах светодиод будет включен по истечении рассчитанного времени. Выходной вывод 3 таймера 55 изначально будет низким. Как только сработает микросхема таймера 555, начнется отсчет времени, и светодиод погаснет.По истечении заданного времени задержки светодиод снова включится, так как контакт 3 снова будет установлен на низкий уровень. Выше мы вычислили номинал резистора для различных схем таймера, таких как 1 мин, 5 мин, 10 мин и 15 мин. Цепи таймера с различной выдержкой времени очень полезны в реальной жизни для автоматизации действия, которое должно быть выполнено в желаемое время без участия людей. Просмотрите список применений схемы таймера в повседневной жизни. Bottom Line В приведенном выше обсуждении мы разработали схемы таймера 1 минута, 5 минут, 10 минут и 15 минут с временной задержкой с использованием 555 Timer IC. Устройства для измерения времени очень полезны в повседневной жизни и очень просты в конструкции. Мы можем положиться на микросхему таймера 555 для создания задержек 15-20 минут. Мы надеемся, что вы хорошо знакомы с микросхемой таймера 555 и различными схемами таймера, использующими ее.Теперь вы можете легко спроектировать различные схемы таймера на 1 минуту, 5 минут, 10 минут и 15 минут, используя 555 Timer IC. РАЗДЕЛ — III РАСЧЕТ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ В 8051 : Что такое машинный цикл в микроконтроллерах 8051? : ЦП требуется определенное количество тактов для выполнения инструкции. Эти тактовые циклы обозначаются как машинных циклов .Продолжительность машинного цикла зависит от частоты кварцевого генератора, подключенного к системе 8051. Кварцевый генератор вместе со схемой на кристалле обеспечивает источник тактовой частоты для ЦП 8051. Частота кварцевого генератора может варьироваться от 4 МГц до 30 МГц. Чтобы сделать систему 8051 совместимой с последовательным портом персонального компьютера, используются кварцевые генераторы 11,0592 МГц. В 8051 один машинный цикл длится 12 периодов генератора. Итак, чтобы вычислить машинный цикл, мы берем 1/12 частоты кристалла, а затем получаем обратный результат по периоду времени.т.е. частота = 1 / период времени. Пример № 1 : Давайте найдем период времени машинного цикла в каждом случае для следующей частоты кристалла различных систем на базе 8051: 11,0592 МГц, 16 МГц, 20 МГц Ответ : 11,0592 МГц : 11,0592 / 12 = 921,6 кГц Машинный цикл = 1 / 921,6 кГц = 1,085 мкс [нас = микросекунда] 16 МГц : 1 16 МГц / 12.333 МГц Машинный цикл = 1 / 1,333 МГц = 0,75 мкс [us = микросекунда] 20 МГц : 20 МГц / 12 = 1,66 МГц Машинный цикл = 1 / 1,66 МГц = 0,60 мкс [us = микросекунды] Пример № 2 : Давайте посмотрим, сколько времени потребуется для выполнения каждой из следующих инструкций для кварцевой частоты 11,0592 МГц. Машинный цикл системы 11,0592 МГц составляет 1,085 мкс. Как рассчитать точное время задержки в микроконтроллере 8051? Подпрограмма задержки состоит из 2 частей: установка счетчика и создание цикла. Пример № 3 : Давайте найдем величину задержки, если подключена кварцевая частота 11,0592 МГц. Ответ: У нас есть следующие машинные циклы для каждой инструкции подпрограммы DELAY. Следовательно, у нас есть временная задержка [(255 x 2) + 1 + 1] x 1.085 us = 555.52 us Очень часто мы использовали для вычисления временной задержки на основе инструкций внутри цикла и игнорировали связанные тактовые циклы. с инструкциями вне цикла. Инструкция NOP : Инструкция NOP используется для увеличения задержки в цикле. NOP означает, что «Нет операции» — просто пустая трата времени. Цикл внутри цикла Задержка : Этот метод используется для получения большой задержки, т.е. используется для цикла внутри цикла, который также называется вложенным циклом . Пример # 4 : Давайте найдем задержку времени для следующей подпрограммы с помощью 11.К системе 8051 подключена кварцевая частота 0592 МГц. Пример № 5 : Для частота кристалла 11,0592 МГц, позволяет найти временную задержку в следующей подпрограмме. Машинный цикл составляет 1.085 мкс. Ответ: Вычисления цикла «ЗДЕСЬ»: 1 + 1 + 2, поэтому [(1 + 1 + 2) x250] x 1.085 мкс = 1085 мкс. Вычисления цикла «AGAIN»: В этом цикле «MOV R3, # 250» и «DJNZ R2, AGAIN» в начале и в конце цикла AGAIN добавить [(1 + 2) x200] x1.085 us = 651us на время задержки. Цикл AGAIN повторяет цикл HERE 200 раз, поэтому 200×1085 мкс = 217000 мкс. В результате общая задержка составит 217000 мкс + 651 мкс = 217651 мкс или 217,651 миллисекунды. Время является приблизительным, поскольку мы проигнорировали первую и последнюю инструкции в подпрограмме, то есть ЗАДЕРЖКА: «MOV R2, # 200» и «RET». Этот конкретный пост вдохновлен вопросом, заданным Лалитом. И, честно говоря, я не могу удержаться от того, чтобы написать об этом блог. Давно думал запечатлеть все это, но каждый раз из-за работы мне приходится отбрасывать мысли .. Но сегодня, прочитав его вопрос … Я не могу себя контролировать. 🙂 Итак, вопрос: (исходный вопрос) У меня есть сомнения относительно того, как рассчитывается задержка на пути.думаю есть два пути 1) для расчета максимальной и минимальной задержки мы продолжаем добавлять максимальные и минимальные задержки для всех ячеек (буфер / инвертор / мультиплексор) от начальной точки до конечной точки соответственно. 2) в противном случае мы вычисляем задержку пути для нарастающего и спадающего фронтов отдельно. мы применяем фронт нарастания в начальной точке и продолжаем добавлять задержку ячейки. задержка ячейки зависит от входного перехода и выходного разветвления. Итак, теперь у нас есть два значения задержки пути для фронта нарастания и спада.большее значение считается максимальной задержкой, меньшее — минимальной задержкой. какой из них правильный? Короткий ответ … оба правильные, и вы должны использовать оба. Возможно, вы все запутаетесь, поэтому позвольте мне сообщить вам несколько деталей. Как я уже упоминал, для расчета установки и удержания вам необходимо рассчитать задержку временного пути (путь захвата или путь запуска). Теперь в схеме есть 2 основных типа задержки. ЗАДЕРЖКА ЯЧЕЙКИ ЧИСТАЯ ЗАДЕРЖКА. Оба значения задержки могут быть рассчитаны несколькими способами. Это зависит от того, на каком этапе вам потребуется эта информация в дизайне. Например, во время предварительного макета или публикации, или во время подписания. В зависимости от этапа, на котором вы его используете, вы можете использовать разные способы расчета этой задержки. Иногда вам требуются точные числа, а иногда и приблизительные. Теперь давайте обсудим это с предыдущим опытом, а затем обсудим несколько новых концепций. Теперь на приведенном выше рисунке — если я попрошу вас рассчитать задержку цепи, то задержка будет Задержка = 0.5 + 0,04 + 0,62 + 0,21 + 0,83 + 0,15 + 1,01 + 0,12 + 0,57 = 4,05 нс (если все задержки в нс) Теперь давайте добавим этому еще немного ценности. Поскольку мы знаем, что каждый вентиль и сеть имеют максимальное и минимальное значение, поэтому в этом случае мы можем узнать максимальную задержку и минимальную задержку. (на основании чего мы вычисляем максимальную и минимальную задержку .. мы обсудим после этого) Итак, в приведенном выше примере первое значение — максимальное значение, а второе значение — минимальное значение. Итак Задержка (макс.) = 0,5 + 0.04 + 0,62 + 0,21 + 0,83 + 0,15 + 1,01 + 0,12 + 0,57 = 4,05 нс Задержка (мин.) = 0,4 + 0,03 + 0,6 + 0,18 + 0,8 + 0,1 + 0,8 + 0,1 + 0,5 = 3,51 нс До сих пор это понятие знают все. Теперь давайте посмотрим, что означают минимальная и максимальная задержка. Задержка ячейки или сети зависит от различных параметров. Некоторые из них перечислены ниже. Время установки библиотеки Библиотека задержки модели Внешняя задержка Характеристика клеточного привода Условия эксплуатации (PVT) Эффективная выходная нагрузка ячейки Входной перекос Задержка с обратной аннотацией Если какой-либо из этих параметров изменяется, соответственно изменяется и задержка.Некоторые из них исключают друг друга. и в этом случае мы должны учитывать влияние только одного параметра за раз. Если это так, то для STA мы вычислили задержку в обоих условиях, а затем классифицировали их как наихудшее (максимальная задержка), так и на лучшее условие (минимальная задержка). Например, если ячейка имеет различную задержку фронта нарастания и фронта спада. Тогда мы уверены, что при расчете задержки нужно использовать только одно значение. Таким образом, в соответствии с их значением мы можем разделить задержку падения и подъема для всех ячеек в максимальном и минимальном сегментах.И, наконец, мы придумали максимальную задержку и минимальную задержку. Расчет задержки также зависит от того, какой инструмент вы используете для расчета STA или задержки. Алгоритм Cadence может отличаться от алгоритма Synopsys, и то же самое относится к инструментам других поставщиков, таким как наставник, magma и все остальное. Но в целом основные или условные концепции всегда остаются такими же. Я подробно объясню все эти параметры в следующих нескольких блогах, а сейчас приведу лишь один пример, который может помочь вам понять ситуацию, когда у вас есть много информации о схеме и вы хотите рассчитать задержку. На приведенной выше диаграмме у вас есть 2 пути между UFF1 и UFF3. Поэтому, когда вы когда-либо выполняете анализ настройки и удержания, этот путь будет частью пути запуска (время прибытия). Итак, предположим, что вы хотите рассчитать максимальное и минимальное значение задержки между UFF1 и UFF2. Информация1: UOR4 UNAND6 UNAND0 УБУФ2 UOR2 ЗАДЕРЖКА (нс) 5 6 6 2 5 Расчет: Задержка в тракте 2: 5 + 6 = 11 нс, Задержка в тракте 3: 6 + 2 + 5 + 6 = 19 нс, Итак Макс.задержка = 19 нс — путь 3 — самый длинный путь — худший путь Мин. Задержка = 11 нс — путь 2 — наименьший путь — лучший путь Информация 2: UOR4 UNAND6 UNAND0 УБУФ2 UOR2 Задержка нарастания (нс) 5 6 4 1 1 Задержка падения (нс) 6 7 3 1 1 Расчет: Задержка в тракте 2: Задержка нарастания: 5 + 6 = 11 нс, Задержка спада: 6 + 7 = 13 нс Задержка в тракте 3: Задержка нарастания: 4 + 1 + 1 + 6 = 12 нс, Задержка спада: 3 + 1 + 1 + 7 = 12 нс Итак Макс.задержка = 13 нс -Path2 (Задержка падения) Мин. Задержка = 11 нс — тракт 2 (задержка нарастания) Примечание: здесь есть еще много концепций, которые могут повлиять на последовательность вычисления задержки, например unate.Все это мы сейчас не рассматриваем. Я объясню позже. Информация3: Библиотека Задержка UOR4 UNAND6 UNAND0 УБУФ2 UOR2 Библиотека 1 Задержка нарастания (нс) 5 6 4 1 1 Задержка падения (нс) 6 7 3 1 1 Библиотека 2 Задержка нарастания (нс) 5.5 6,5 4,5 1,5 1,5 Задержка падения (нс) 5,5 6,5 2,5 0,5 0,5 Расчет: Для библиотеки 1: Задержка в тракте 2: Задержка нарастания: 5 + 6 = 11 нс, Задержка спада: 6 + 7 = 13 нс Задержка в тракте 3: Задержка нарастания: 4 + 1 + 1 + 6 = 12 нс, Задержка спада: 3 + 1 + 1 + 7 = 12 нс Для Library2: Задержка на пути 2: Задержка нарастания: 5.5 + 6,5 = 12 нс, задержка спада: 5,5 + 6,5 = 14 нс Задержка в тракте 3: Задержка нарастания: 4,5 + 1,5 + 1,5 + 6,5 = 14 нс, Задержка спада: 2,5 + 0,5 + 0,5 + 6,5 = 10 нс Итак Макс.задержка = 14 нс — тракт 2 (задержка спада) / тракт 3 (задержка нарастания) Мин. Задержка = 10 нс — Path3 (Fall Delay) Как мы вычислили выше, инструмент STA также использует аналогичный подход для определения максимальной задержки и минимальной задержки. После расчета максимальной и минимальной задержки, во время расчета установки и удержания мы используем соответствующее значение. Еще раз отмечу, что все эти значения выбираются случайным образом. Таким образом, возможно, что практически невозможно определить тип / величину изменения стоимости. В следующей части мы подробно обсудим эти параметры один за другим. Назад Индекс Вперед При проектировании сетей, передающих голос через инфраструктуру пакетов, кадров или ячеек, важно понимать и учитывать компоненты задержки в сети.Если вы правильно учитываете все возможные задержки, это обеспечивает приемлемую общую производительность сети. Общее качество голоса зависит от многих факторов, включая алгоритм сжатия, ошибки и потерю кадров, эхоподавление и задержку. В этом документе объясняются источники задержки при использовании маршрутизатора / шлюза Cisco в пакетных сетях. Хотя примеры предназначены для Frame Relay, концепции применимы также к сетям передачи голоса по IP (VoIP) и передачи голоса по ATM (VoATM). На этой схеме показан поток сжатого речевого сигнала.Аналоговый сигнал с телефона преобразуется в цифровую форму в сигналы с импульсной кодовой модуляцией (ИКМ) голосовым кодером-декодером (кодеком). Затем образцы PCM передаются алгоритму сжатия, который сжимает голос в пакетный формат для передачи по WAN. На обратной стороне облака те же функции выполняются в обратном порядке. Весь процесс показан на рисунке 2-1. В зависимости от конфигурации сети маршрутизатор / шлюз может выполнять функции кодека и сжатия или только одну из них.Например, если используется аналоговая голосовая система, то маршрутизатор / шлюз выполняет функцию КОДЕКА и функцию сжатия, как показано на рисунке 2-2. Если используется цифровая УАТС, УАТС выполняет функцию кодека, а маршрутизатор обрабатывает выборки PCM, переданные ему УАТС. Пример показан на Рисунке 2-3. Алгоритмы сжатия высокой сложности, используемые в маршрутизаторах / шлюзах Cisco, анализируют блок выборок PCM, доставленных голосовым кодеком.Эти блоки различаются по длине в зависимости от кодировщика. Например, базовый размер блока, используемый алгоритмом G.729, составляет 10 мс, тогда как базовый размер блока, используемый алгоритмами G.723.1, составляет 30 мс. Пример того, как работает система сжатия G.729, показан на рисунке 3-1. Аналоговый голосовой поток оцифровывается в выборки PCM и доставляется алгоритму сжатия с шагом 10 мс. Взгляд в будущее обсуждается в разделе «Алгоритмическая задержка». Международный союз электросвязи (ITU) рассматривает сетевую задержку для голосовых приложений в Рекомендации G.114. Эта рекомендация определяет три диапазона односторонней задержки, как показано в таблице 4.1. Таблица 4.1 Характеристики задержки Примечание: Эти рекомендации относятся к соединениям с адекватным контролем эха. Это означает, что используются эхоподавители. Компенсаторы эха требуются, когда односторонняя задержка превышает 25 мс (G.131). Эти рекомендации предназначены для национальных администраций электросвязи.Следовательно, они более строгие, чем обычно применяемые в частных голосовых сетях. Когда местоположение и бизнес-потребности конечных пользователей хорошо известны разработчику сети, более длительная задержка может оказаться приемлемой. Для частных сетей задержка 200 мс — разумная цель, а 250 мс — предел. Все сети должны быть спроектированы так, чтобы максимальная ожидаемая задержка голосового соединения была известна и минимизирована. Существует два различных типа задержки: фиксированная и переменная. Компоненты фиксированной задержки добавляют непосредственно к общей задержке соединения. Переменные задержки возникают из-за задержек постановки в очередь в буферах исходящей магистрали последовательного порта, подключенного к глобальной сети. Эти буферы создают в сети переменные задержки, называемые джиттером. Переменные задержки обрабатываются через буфер устранения смещения во времени на принимающем маршрутизаторе / шлюзе. Буфер устранения дрожания описан в разделе «Задержка устранения дрожания» (Δ n ) этого документа. На рис. 5-1 показаны все источники фиксированной и переменной задержки в сети.Каждый источник подробно описан в этом документе. Задержка кодера — это время, затрачиваемое процессором цифровых сигналов (DSP) на сжатие блока выборок ИКМ. Это также называется задержкой обработки (χ n ). Эта задержка зависит от используемого голосового кодера и скорости процессора. Например, алгоритмы линейного предсказания с возбуждением алгебраическим кодом (ACELP) анализируют 10-миллисекундный блок выборок ИКМ, а затем сжимают их. Время сжатия для процесса линейного предсказания с возбуждением алгебраическим кодом сопряженной структуры (CS-ACELP) составляет от 2,5 мс до 10 мс в зависимости от загрузки процессора DSP. Если DSP полностью загружен четырьмя голосовыми каналами, задержка кодера составляет 10 мс. Если DSP загружен только одним голосовым каналом, задержка кодера составляет 2,5 мс. Для целей проектирования используйте время наихудшего случая 10 мс. Время декомпрессии составляет примерно десять процентов от времени сжатия для каждого блока.Однако время декомпрессии пропорционально количеству выборок в кадре из-за наличия нескольких выборок. Следовательно, время декомпрессии в наихудшем случае для кадра с тремя отсчетами составляет 3 x 1 мс или 3 мс. Обычно два или три блока сжатых выходных данных G.729 помещаются в один кадр, в то время как один образец сжатых выходных данных G.723.1 отправляется в одном кадре. Задержки кодера для наилучшего и наихудшего случая показаны в таблице 5.1. Таблица 5 .1 Задержка обработки наилучшего и наихудшего случая Алгоритм сжатия полагается на известные голосовые характеристики для правильной обработки блока выборки N. Алгоритм должен иметь некоторое представление о том, что находится в блоке N + 1, чтобы точно воспроизвести блок выборки N. называется алгоритмической задержкой. Это эффективно увеличивает длину блока сжатия. Это происходит неоднократно, так что блок N + 1 просматривает блок N + 2 и так далее, и так далее. В результате общая задержка в канале увеличивается на 5 мс. Это означает, что общее время, необходимое для обработки блока информации, составляет 10 м при постоянном коэффициенте служебных данных 5 мс. См. Рисунок 3-1: Сжатие голоса. Алгоритмическая задержка для кодеров G.726 составляет 0 мс Алгоритмическая задержка для кодеров G.729 составляет 5 мс. Алгоритмическая задержка для G.723.1 кодеры 7,5 мс Для примеров в оставшейся части этого документа предполагается сжатие G.729 с полезной нагрузкой 30 мс / 30 байтов. Чтобы упростить проектирование и использовать консервативный подход, в таблицах, приведенных в оставшейся части этого документа, предполагается наихудший случай задержки кодера. Задержка кодера, задержка декомпрессии и алгоритмическая задержка объединены в один фактор, который называется задержкой кодера. Уравнение, используемое для генерации сосредоточенного параметра задержки кодера: Сосредоточенная задержка кодера для G.729, который используется в оставшейся части этого документа: Время сжатия на блок в худшем случае: 10 мс Время декомпрессии на блок x 3 блока 3 мс Алгоритмическая задержка 5 мс ————————— Всего (χ) 18 мс Задержка пакетирования (π n ) — это время, необходимое для заполнения полезной нагрузки пакета кодированной / сжатой речью. Эта задержка является функцией размера блока сэмплов, требуемого вокодером, и количества блоков, помещаемых в один кадр.Задержка пакетирования также может называться задержкой накопления, поскольку голосовые выборки накапливаются в буфере перед их освобождением. Как правило, вам нужно стремиться к задержке пакетирования не более 30 мс. В маршрутизаторах / шлюзах Cisco необходимо использовать эти цифры из таблицы 5.2 в зависимости от настроенного размера полезной нагрузки: Таблица 5 .2: Обычная пакетизация Вы должны сбалансировать задержку пакетирования с загрузкой процессора. Чем меньше задержка, тем выше частота кадров и выше нагрузка на ЦП.На некоторых старых платформах полезная нагрузка 20 мс потенциально может вызвать нагрузку на основной ЦП. Хотя каждый голосовой образец испытывает как алгоритмическую задержку, так и задержку пакетирования, в действительности процессы перекрываются, и такая конвейерная обработка дает чистый эффект выгоды. Рассмотрим пример, показанный на рисунке 2-1. Верхняя линия рисунка изображает образец звуковой волны.Вторая строка — это шкала времени с шагом 10 мс. В момент T 0 алгоритм CS-ACELP начинает собирать выборки PCM из кодека. В момент T 1 алгоритм собрал свой первый 10-миллисекундный блок выборок и начал его сжимать. В T 2 первый блок выборок был сжат. В этом примере время сжатия составляет 2,5 мс, как указано T 2 -T 1 . Второй и третий блоки собираются при Т 3 и Т 4 .Третий блок сжимается при Т 5 . Пакет собирается и отправляется (предполагается, что это происходит мгновенно) в T 6 . Из-за конвейерной природы процессов сжатия и пакетирования задержка с момента начала процесса до момента отправки голосового кадра составляет T 6 -T 0 , или приблизительно 32,5 мс. Для иллюстрации этот пример основан на задержке в лучшем случае. Если используется задержка наихудшего случая, цифра составляет 40 мс, 10 мс для задержки кодера и 30 мс для задержки пакетирования. Обратите внимание, что в этих примерах не учитывается алгоритмическая задержка. Задержка сериализации (σ n ) — это фиксированная задержка, необходимая для синхронизации кадра голоса или данных на сетевом интерфейсе. Это напрямую связано с тактовой частотой магистрали. При низких тактовых частотах и небольших размерах кадра дополнительный флаг, необходимый для разделения кадров, является значительным. В таблице 5.3 показана задержка сериализации, необходимая для разных размеров кадра при разных скоростях линии.В этой таблице для вычислений используется общий размер кадра, а не размер полезной нагрузки. Таблица 5.3: Задержка сериализации в миллисекундах для различных размеров кадра В таблице на линии 64 Кбит / с голосовой кадр CS-ACELP длиной 38 байтов (флаг 37 + 1) имеет задержку сериализации 4.75 мс. Примечание: Задержка сериализации для 53-байтовой ячейки ATM (T1: 0,275 мс, E1: 0,207 мс) незначительна из-за высокой скорости линии и небольшого размера ячейки. После создания полезной нагрузки сжатого голоса добавляется заголовок, и кадр ставится в очередь для передачи по сетевому соединению. Голос должен иметь абсолютный приоритет в маршрутизаторе / шлюзе. Следовательно, голосовой кадр должен ждать либо кадра данных, который уже воспроизводится, либо других голосовых кадров перед ним.По сути, голосовой кадр ожидает задержки сериализации любых предыдущих кадров в очереди вывода. Задержка постановки в очередь (ß n ) — это переменная задержка, зависящая от скорости магистрали и состояния очереди. Есть случайные элементы, связанные с задержкой в очереди. Например, предположим, что вы находитесь на линии со скоростью 64 Кбит / с и стоите в очереди после одного кадра данных (48 байтов) и одного голосового кадра (42 байта). Поскольку существует случайный характер того, какая часть 48-байтового кадра была воспроизведена, вы можете с уверенностью предположить, что в среднем была воспроизведена половина кадра данных.Основываясь на данных из таблицы сериализации, ваш компонент кадра данных составляет 6 мс * 0,5 = 3 мс. Когда вы добавляете время для следующего голосового кадра впереди в очереди (5,25 мс), это дает общее время задержки в очереди 8,25 мс. Как охарактеризовать задержку в очереди — решать сетевому инженеру. Как правило, необходимо спроектировать наихудший сценарий, а затем настроить производительность после установки сети. Чем больше голосовых линий доступно пользователям, тем выше вероятность того, что средний голосовой пакет ожидает в очереди.Голосовой кадр, из-за структуры приоритета, никогда не ожидает более одного кадра данных. Общедоступная сеть Frame Relay или сеть ATM, которая соединяет конечные точки, является источником наибольших задержек для голосовых соединений. Задержки коммутации сети (ω n ) также труднее всего измерить количественно. Если глобальное соединение обеспечивается оборудованием Cisco или какой-либо другой частной сетью, можно идентифицировать отдельные компоненты задержки.Как правило, фиксированные компоненты возникают из-за задержек распространения по магистралям в сети, а переменные задержки возникают из-за задержек в очередях, синхронизирующих кадры с промежуточными коммутаторами и из них. Для оценки задержки распространения широко используется популярная оценка 10 микросекунд / милю или 6 микросекунд / км (G.114). Однако оборудование промежуточного мультиплексирования, транзитное соединение, микроволновые каналы и другие факторы, встречающиеся в сетях операторов связи, создают множество исключений. Другой важный компонент задержки связан с постановкой в очередь в глобальной сети.В частной сети можно измерить существующие задержки в очереди или оценить бюджет на переход в глобальной сети. Типичная задержка несущей для соединений с ретрансляцией кадров в США составляет 40 мс фиксированная и 25 мс изменяемая для общей задержки в наихудшем случае 65 мс. Для простоты в примерах 6-1, 6-2 и 6-3 включены любые задержки сериализации на низкой скорости в фиксированную задержку 40 мс. Это данные, опубликованные операторами Frame Relay в США, чтобы охватить любое место в пределах США.Следует ожидать, что два местоположения, которые географически ближе, чем наихудший случай, будут иметь лучшие характеристики задержки, но операторы обычно документируют только наихудший случай. Операторы Frame Relay иногда предлагают услуги премиум-класса. Эти услуги обычно предназначены для голосового трафика или трафика системной сетевой архитектуры (SNA), где сетевая задержка гарантирована и меньше стандартного уровня обслуживания. Например, оператор США недавно объявил о предоставлении такой услуги с общим пределом задержки 50 мс, а не 65 мс для стандартной услуги. Поскольку речь является услугой с постоянной скоростью передачи данных, дрожание от всех переменных задержек должно быть устранено до того, как сигнал покинет сеть. В маршрутизаторах / шлюзах Cisco это достигается с помощью буфера устранения дрожания (Δ n ) на дальнем (принимающем) маршрутизаторе / шлюзе. Буфер устранения смещения во времени преобразует переменную задержку в фиксированную задержку. Он хранит первую полученную выборку в течение определенного периода времени, прежде чем проиграть ее. Этот период удержания известен как начальная задержка воспроизведения. Очень важно правильно обрабатывать буфер устранения смещения во времени. Если образцы хранятся слишком короткое время, вариации задержки могут потенциально вызвать недостаточную загрузку буфера и вызвать паузы в речи. Если образец хранится слишком долго, буфер может переполниться, и отброшенные пакеты снова вызовут паузы в речи. Наконец, если пакеты удерживаются слишком долго, общая задержка соединения может возрасти до неприемлемого уровня. Оптимальная начальная задержка воспроизведения для буфера устранения смещения во времени равна общей переменной задержке по соединению. Это показано на рисунке 5-4. Примечание: Буферы устранения дрожания могут быть адаптивными, но максимальная задержка является фиксированной. Когда настраиваются адаптивные буферы, задержка становится переменной величиной. Однако максимальную задержку можно использовать как наихудший случай для целей проектирования. Для получения дополнительной информации об адаптивных буферах см. Улучшения задержки воспроизведения для передачи голоса по IP. Начальная задержка воспроизведения настраивается. Максимальная глубина буфера до его переполнения обычно устанавливается в 1,5 или 2,0 раза больше этого значения. Если используется установка номинальной задержки 40 мс, первая голосовая выборка, полученная при пустом буфере устранения смещения во времени, сохраняется в течение 40 мс перед воспроизведением. Это означает, что последующий пакет, полученный из сети, может иметь задержку на 40 мс (по отношению к первому пакету) без потери непрерывности речи.Если он задерживается более чем на 40 мс, буфер устранения смещения во времени очищается, и следующий принятый пакет задерживается на 40 мс перед воспроизведением для сброса буфера. Это приводит к разрыву голоса, воспроизводимому примерно на 40 мс. Фактический вклад буфера устранения смещения во времени в задержку — это начальная задержка воспроизведения буфера устранения смещения во времени плюс фактический объем первого пакета, буферизованного в сети. Наихудший случай — это удвоенная начальная задержка буфера устранения смещения во времени (предполагается, что первый пакет через сеть испытал только минимальную задержку буферизации).На практике для нескольких переходов сетевого коммутатора, вероятно, нет необходимости предполагать наихудший случай. Расчеты в примерах в оставшейся части этого документа увеличивают начальную задержку воспроизведения в 1,5 раза, чтобы учесть этот эффект. Примечание: В принимающем маршрутизаторе / шлюзе есть задержка из-за функции декомпрессии. Однако это принимается во внимание путем объединения его с задержкой обработки сжатия, как обсуждалось ранее. Общепринятый предел задержки голосового соединения хорошего качества составляет 200 мс в одну сторону (или 250 мс в качестве ограничения).По мере увеличения задержки выше этого числа говорящие и слушатели теряют синхронизацию, и часто они говорят одновременно или оба ждут, пока другой заговорит. Это состояние обычно называется перекрытием говорящих. Хотя общее качество передачи голоса приемлемо, пользователей иногда неприемлемо раздражает неестественный характер разговора. Перекрытие говорящих можно наблюдать при международных телефонных звонках, которые передаются через спутниковые соединения (задержка спутников составляет порядка 500 мс, 250 мс вверх и 250 мс вниз). Эти примеры иллюстрируют различные конфигурации сети и задержки, которые проектировщик сети должен учитывать. На этом рисунке типичное односкачковое соединение через общедоступное соединение Frame Relay может иметь бюджет задержки, показанный в таблице 6.1. Таблица 6 .1: Расчет задержки одиночного перехода Примечание: Поскольку задержка в очереди и переменная составляющая сетевой задержки уже учтены в расчетах буфера устранения смещения во времени, общая задержка фактически представляет собой только сумму всех фиксированных задержек.В этом случае общая задержка составляет 138 мс. Теперь рассмотрим соединение ответвление с филиалом в сети с топологией «звезда», где C7200 на сайте головного офиса соединяет вызов с филиалом назначения. В этом случае сигнал остается в сжатом формате через центральный C7200. Это приводит к значительной экономии бюджета задержки по сравнению со следующим примером, двухэтапное соединение через сеть общего пользования с тандемным коммутатором PBX. Таблица 6.2: Расчет задержки в двухсистемной сети общего пользования с тандемом маршрутизатор / шлюз Примечание: Поскольку задержка в очереди и переменная составляющая сетевой задержки уже учтены в расчетах буфера устранения смещения во времени, общая задержка фактически представляет собой только сумму всех фиксированных задержек.В этом случае общая задержка составляет 209,1 мс. Рассмотрим соединение между филиалами в сети между филиалами и штаб-квартирой, где C7200 на сайте головного офиса передает соединение через УАТС головного офиса для переключения. Здесь голосовой сигнал должен быть декомпрессирован и устранен дрожанием, а затем повторно сжат и устранен во второй раз.Это приводит к дополнительным задержкам по сравнению с предыдущим примером. Кроме того, два цикла сжатия CS-ACELP снижают качество голоса (см. Эффект от нескольких циклов сжатия). Таблица 6.3: Расчет задержки в двухэтапной сети общего пользования с тандемом PBX Примечание: Поскольку задержка в очереди и переменная составляющая сетевой задержки уже учтены в вычислениях буфера устранения дрожания, общая задержка фактически представляет собой только сумму всей фиксированной задержки плюс задержка буфера устранения дрожания.В этом случае общая задержка составляет 258,1 мс. Если вы используете УАТС на центральном узле в качестве коммутатора, это увеличивает задержку одностороннего соединения с 206 мс до 255 мс. Это близко к пределам ITU для односторонней задержки. Этот тип конфигурации сети требует от инженера особого внимания к конструкции для минимальной задержки. Наихудший случай предполагается для переменной задержки (хотя обе ветви в сети общего пользования не видят максимальные задержки одновременно). Если вы сделаете более оптимистичные предположения относительно переменных задержек, это лишь минимально улучшит ситуацию.Однако, имея более точную информацию о фиксированных и переменных задержках в сети Frame Relay оператора связи, вычисленная задержка может быть уменьшена. Можно ожидать, что местные соединения (например, внутригосударственные) будут иметь гораздо лучшие характеристики задержки, но операторы связи часто неохотно устанавливают пределы задержки. Пример 4.3 показывает, что с предположением о задержках в наихудшем случае очень трудно удержать рассчитанную задержку ниже 200 мс, когда соединение ответвление-ответвление включает тандемный переход УАТС на центральном узле с общедоступными сетевыми соединениями Frame Relay на любом из них. боковая сторона. Однако, зная топологию сети и трафик, можно существенно уменьшить расчетную цифру. Это связано с тем, что цифры, обычно приводимые операторами связи, ограничены из-за наихудшего случая задержки передачи и постановки в очередь в большой зоне.В частной сети намного проще установить более разумные ограничения. Общепринятая величина задержки передачи между коммутаторами составляет порядка 10 микросекунд / милю. В зависимости от оборудования, задержка переключения в сети с ретрансляцией кадров должна быть порядка 1 мс фиксированной и 5 мс переменной для постановки в очередь. Эти цифры зависят от оборудования и трафика. Значения задержки для коммутаторов Cisco MGX WAN составляют менее 1 мс на коммутатор, если используются соединительные линии E1 / T1.При допущении расстояния в 500 миль, с фиксированной 1 мс и переменной 5 мс для каждого прыжка вычисление задержки будет: Таблица 6 .4: Расчет задержки в двухэтапной частной сети с тандемом PBX Примечание: Поскольку задержка в очереди и переменная составляющая сетевой задержки уже учтены в расчетах буфера устранения смещения во времени, общая задержка является только суммой всех фиксированных задержек. В этом случае общая задержка составляет 191,1 мс. При работе в частной сети с ретрансляцией кадров можно установить соединение луча к луче через УАТС на узле концентратора и оставаться в пределах 200 мс. Алгоритмы сжатия CS-ACELP не являются детерминированными. Это означает, что поток входных данных не совсем то же самое, что поток выходных данных. Небольшое искажение вносится с каждым циклом сжатия, как показано на рисунке 7-1. Следовательно, несколько циклов сжатия CS-ACELP быстро вносят значительные искажения. Этот эффект аддитивного искажения не так выражен с алгоритмами адаптивной дифференциальной импульсной кодовой модуляции (ADPCM). Влияние этой характеристики заключается в том, что в дополнение к эффектам задержки проектировщик сети должен учитывать количество циклов сжатия CS-ACELP в тракте. Качество передачи речи субъективно. Большинство пользователей считают, что два цикла сжатия по-прежнему обеспечивают адекватное качество голоса. Третий цикл сжатия обычно приводит к заметному ухудшению качества, что может быть неприемлемо для некоторых пользователей. Как правило, разработчику сети необходимо ограничить количество циклов сжатия CS-ACELP на пути до двух.Если необходимо использовать больше циклов, сначала позвольте клиенту услышать это. В предыдущих примерах показано, что при тандемной коммутации соединения ответвления через УАТС (в форме PCM) на сайте головного офиса возникает значительно большая задержка, чем при тандемном переключении в головном офисе C7200 . Понятно, что когда для коммутации используется УАТС, на пути есть два цикла сжатия CS-ACELP вместо одного цикла, когда голосовой фрейм переключается центральным C7200.Качество голоса лучше в примере с коммутацией C7200 (4.2), хотя могут быть другие причины, такие как управление планом вызовов, которые могут потребовать включения УАТС в путь. Если соединение между ответвлениями осуществляется через центральную УАТС, и из второго ответвления вызов распространяется по общедоступной голосовой сети, а затем завершается в сотовой телефонной сети, на пути есть три цикла сжатия CS-ACELP , а также значительно более высокая задержка. В этом сценарии заметно ухудшается качество.Опять же, проектировщик сети должен рассмотреть наихудший путь вызова и решить, приемлем ли он с учетом сети пользователя, ожиданий и бизнес-требований. Относительно легко спроектировать сети пакетной передачи голоса, которые превышают общепринятый ITU предел односторонней задержки 150 мс. При проектировании сетей пакетной передачи голоса инженеру необходимо учитывать, как часто используется такое соединение, что требует пользователь и какой вид деловой активности задействован.Такие соединения нередко оказываются приемлемыми в определенных обстоятельствах. Если соединения с ретрансляцией кадров не проходят на большое расстояние, вполне вероятно, что характеристики задержки сети лучше, чем показанные в примерах. Если общая задержка, испытываемая тандемными соединениями маршрутизатор / шлюз, становится слишком большой, альтернативой часто является настройка дополнительных постоянных виртуальных каналов (PVC) непосредственно между оконечными MC3810. Это увеличивает текущие затраты на сеть, поскольку операторы обычно взимают плату за PVC, но в некоторых случаях это может быть необходимо. Цепь таймера на 1 минуту:
Цепь 5-минутного таймера:
Цепь таймера на 10 минут:
Цепь таймера на 15 минут:
Работа схемы таймера
Приложение
РАЗДЕЛ — III РАСЧЕТ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ В 8051
ИНСТРУКЦИЯ ЦИКЛ МАШИНЫ ВРЕМЯ ВЫПОЛНИТЬ MOV R2, # 55H 1 1x.085 us = 1,085 us DEC R2 1 1×1.085 us = 1,085 us DJNZ R2, target 2 2×1.085 us = 2,17 us LJMP 2 2×1.085 us = 2,17 us SJMP 2 2×1.085 us = 2,17 us NOP = 1.085 мкс MUL AB 4 4×1.085 us = 4.34 us MOV A, # 55H СНОВА: MOV P1, A ЗАДЕРЖКА ВЫЗОВА CPL A SJMP AGAIN ———- Время задержки ЗАДЕРЖКА: MOV R3, # 225 ЗДЕСЬ: DJNZ R3, ЗДЕСЬ RET ЗАДЕРЖКА: MOV R2, # 255 Машинный цикл = 1 ЗДЕСЬ: DJNZ R2, ЗДЕСЬ Машинный цикл = 2 RET Машинный цикл ЗАДЕРЖКА: MOV R2, # 255 Машинный цикл = 1 ЗДЕСЬ: NOP Машинный цикл = 1 NOP NOP Машинный цикл = 1 NOP Машинный цикл = 1 DJNZ R2, ЗДЕСЬ Машинный цикл = 2 9038 ЗАДЕРЖКА: MOV R2, # 200 Машинный цикл = 1 AGAIN: MOV R3, # 250 Машинный цикл = 1 NOP Машинный цикл = 1 NOP Машинный цикл = 1 DJNZ R3, ЗДЕСЬ Машинный цикл = 2 DJNZ R2, AGAIN Машинный цикл = 1 «Задержка временного тракта»: базовый статический временной анализ (STA) (часть 4a) | Концепции СБИС
Статический анализ времени разделен на несколько частей: Информация, используемая при расчете сотовой и сетевой задержки (Источник изображения — Synopsys) Общие сведения о задержке в пакетных голосовых сетях
Диапазон в миллисекундах Описание 0-150 Подходит для большинства пользовательских приложений. 150-400 Приемлемо при условии, что администраторы осведомлены о времени передачи и его влиянии на качество передачи пользовательских приложений. Свыше 400 Неприемлемо для общего планирования сети. Однако признается, что в некоторых исключительных случаях этот предел превышается. Задержка кодера (обработка)
Кодер Оценка Требуемый образец блока Задержка кодера наилучшего случая Задержка кодера в наихудшем случае ADPCM, G.726 32 Кбит / с 10 мс 2,5 мс 10 мс CS-ACELP, G.729A 8,0 Кбит / с 10 мс 2,5 мс 10 мс MP-MLQ, G.723.1 6,3 Кбит / с 30 мс 5 мс 20 мс MP-ACELP, G.723,1 5,3 Кбит / с 30 мс 5 мс 20 мс Алгоритмическая задержка
Задержка пакетирования
Кодер Размер полезной нагрузки (байты) Задержка пакетирования (мс) Размер полезной нагрузки (байты) Задержка пакетирования (мс) PCM, G.711 64 Кбит / с 160 20 240 30 ADPCM, G.726 32 Кбит / с 80 20 120 30 CS-ACELP, G.729 8,0 Кбит / с 20 20 30 30 MP-MLQ, G.723,1 6,3 Кбит / с 24 24 60 48 MP-ACELP, G.723.1 5,3 Кбит / с 20 30 60 60 Задержка конвейера в процессе пакетирования
Задержка сериализации
Размер кадра (байты) Линейная скорость (Кбит / с) 19,2 56 64 128 256 384 512 768 1024 1544 2048 38 15.83 5,43 4,75 2,38 1,19 0,79 0,59 0,40 0,30 0,20 0,15 48 20,00 6,86 6,00 3,00 1,50 1,00 0,75 0.50 0,38 0,25 0,19 64 26,67 9,14 8,00 4,00 2,00 1,33 1,00 0,67 0,50 0,33 0,25 128 53,33 18.29 16,00 8,00 4,00 2,67 2,00 1,33 1,00 0,66 0,50 256 106,67 36,57 32,00 16,00 8,00 5,33 4,00 2.67 2,00 1,33 1,00 512 213,33 73,14 64,00 32,00 16,00 10,67 8,00 5,33 4,00 2,65 2,00 1024 426,67 149.29 128,00 64,00 32,00 21,33 16,00 10,67 8,00 5,31 4,00 1500 625,00 214,29 187,50 93,75 46,88 31,25 23,44 15.63 11,72 7,77 5,86 2048 853,33 292,57 256,00 128,00 64,00 42,67 32,00 21,33 16,00 10,61 8,00 Задержка очереди / буферизации
Задержка переключения сети
Задержка устранения джиттера
Односкачковое соединение
Рисунок 6 — 1: Пример односкачкового соединения Тип задержки Фиксированное (мс) Переменная (мс) Задержка кодера, χ 1 18 Задержка пакетирования, π 1 30 Очередь / буферизация, ß 1 8 Задержка сериализации (64 кбит / с), σ 1 5 Сетевая задержка (открытый фрейм), ω 1 40 25 Задержка буфера устранения дрожания, Δ 1 45 Итого 138 33 Два перехода в сети общего пользования с C7200, который действует как тандемный коммутатор
Рисунок 6-2: Пример общедоступной сети с двумя переходами с тандемом маршрутизатор / шлюз Тип задержки Фиксированное (мс) Переменная (мс) Задержка кодера, χ 1 18 Задержка пакетирования, π 1 30 Очередь / буферизация, ß 1 8 Задержка сериализации (64 кбит / с), σ 1 5 Сетевая задержка (открытый фрейм), ω 1 40 25 Задержка тандема в MC3810, τ 1 1 Очередь / буферизация, ß 2 0.2 Задержка сериализации (2 Мбит / с), σ 2 0,1 Сетевая задержка (открытый фрейм), ω 2 40 25 Задержка буфера устранения дрожания, Δ 1 75 Итого 209,1 58,2 Двухходовое соединение через сеть общего пользования с тандемным коммутатором УАТС
Рисунок 6-3: Пример общедоступной сети с двумя переходами с тандемной УАТС Тип задержки Фиксированное (мс) Переменная (мс) Задержка кодера, χ 1 18 Задержка пакетирования, π 1 30 Очередь / буферизация, ß 1 8 Задержка сериализации (64 кбит / с), σ 1 5 Сетевая задержка (открытый фрейм), ω 1 40 25 Задержка буфера устранения дрожания, Δ 1 40 Задержка кодера, χ 2 15 Задержка пакетирования, π 2 30 Очередь / буферизация, ß 2 0.1 Задержка сериализации (2 Мбит / с), σ 2 0,1 Сетевая задержка (открытый фрейм), ω 2 40 25 Задержка буфера устранения дрожания, Δ 2 40 Итого 258,1 58,1 Двухходовое соединение через частную сеть с тандемным коммутатором УАТС
Рисунок 6-4: Пример частной сети с двумя переходами с тандемом PBX Тип задержки Фиксированное (мс) Переменная (мс) Задержка кодера, χ 1 18 Задержка пакетирования, π 1 30 Очередь / буферизация, ß 1 8 Задержка сериализации (64 кбит / с), σ 1 5 Задержка в сети (частный кадр), ω S1 + ß S1 + ω S2 + ß S2 2 10 Задержка буфера устранения дрожания, Δ 1 40 Задержка кодера, χ 2 15 Задержка пакетирования, π 2 30 Очередь / буферизация, ß 2 0.1 Задержка сериализации (2 Мбит / с), σ 2 0,1 Задержка сети (частный кадр), ω S3 + ß S3 1 8 Задержка сериализации (64 кбит / с), σ S3 5 Задержка буфера устранения дрожания, Δ 2 40 Задержка передачи / расстояния (без разбивки) 5 Итого 191.1 26,1 Рубрики