DE10262239B4 - Digitales Signalübertragungsverfahren - Google Patents

Digitales Signalübertragungsverfahren Download PDF

Info

Publication number
DE10262239B4
DE10262239B4 DE10262239A DE10262239A DE10262239B4 DE 10262239 B4 DE10262239 B4 DE 10262239B4 DE 10262239 A DE10262239 A DE 10262239A DE 10262239 A DE10262239 A DE 10262239A DE 10262239 B4 DE10262239 B4 DE 10262239B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
signal
data
announcement
pulse
time window
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 - Fee Related
Application number
DE10262239A
Other languages
English (en)
Inventor
Bernhard Strzalkowski
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.)
Infineon Technologies AG
Original Assignee
Infineon Technologies AG
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 Infineon Technologies AG filed Critical Infineon Technologies AG
Priority to DE10262239A priority Critical patent/DE10262239B4/de
Priority to DE10243197A priority patent/DE10243197B4/de
Application granted granted Critical
Publication of DE10262239B4 publication Critical patent/DE10262239B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/08Modifications for reducing interference; Modifications for reducing effects due to line faults ; Receiver end arrangements for detecting or overcoming line faults
    • H04L25/085Arrangements for reducing interference in line transmission systems, e.g. by differential transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems

Abstract

Digitales Signalübertragungsverfahren, das folgende Verfahrensschritte umfasst:
– Bereitstellen eines Übertragungskanals mit einem planaren integrierten Transformator,
– Übertragen eines wenigstens einen Impuls umfassenden Ankündigungssignals über den Übertragungskanal,
– Übertragen eines Datensignals innerhalb eines Datensignal-Zeitfensters einer vorgegebenen Zeitdauer nach dem Ankündigungssignal über den Übertragungskanal,
– wobei empfängerseitig nach Erhalt eines Ankündigungssignals ein Zeitfenster erzeugt wird, innerhalb dessen Impulse, die empfängerseitig auf dem Datenkanal empfangen werden, als Datensignal akzeptiert werden.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein digitales Signalübertragungsverfahren, insbesondere zur Übertragung eines digitalen Signals über eine Potentialbarriere.
  • Die Übertragung digitaler Steuersignale und Datensignale über eine Potentialbarriere ist in elektrischen Anlagen vielfach erforderlich, um unterschiedliche Schaltkreise, beispielsweise einen ein Steuersignal erzeugenden Schaltkreis und einen das Steuersignal verarbeitenden Schaltkreis, elektrisch voneinander zu trennen. Um die Anzahl der Kopplungsstellen zwischen solchen elektrisch zu trennenden Schaltkreisen und Datenleitungen zu reduzieren werden vielfach serielle Übertragungsverfahren verwendet. So kommunizieren beispielsweise Mikrokontroller (μC) über Schnittstellen des Typs RS-485 oder über SPI-Schnittstellen (SPI = Serial Parallel Interface) mit anzusteuernden Schaltungskomponenten. Wünschenswert ist hierbei eine Datenübertragung mit einer hohen Übertragungsrate und eine potentialmäßige Trennung zwischen dem Mikrokontroller und den anzusteuernden Schaltkreisen. Außerdem muss das Übertragungsverfahren eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Störungen aufweisen.
  • Zur Datenübertragung unter elektrischer Trennung einer Senderschaltung und einer Empfängerschaltung ist es bekannt, Transformatoren, insbesondere planare auf einem IC integrierte Transformatoren, wie sie beispielsweise in der DE 101 00 282 A1 beschrieben sind, als Datenkoppler zu verwenden. Für die Übertragung von Signalen über solche Transformatoren ist es erforderlich, die Signale in für die Übertragung geeignete Impulsfolgen umzusetzen, wobei es beispielsweise bekannt ist, aus einem zweiwertigen Steuersignal periodische Impulsfolgen zu erzeugen und zu übertragen, wie dies beispielsweise in den US-Patentschriften 4,027,152 , US 4,748,419 , US 5,952,849 und US 6,262,600 B1 beschrieben ist.
  • Planare in einer integrierten Schaltung integrierte Transformatoren, die auch als Coreless Transformer bezeichnet werden, sind in der Lage Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu ein 1 Gbaud zu übertragen, wobei nicht nur die hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit sondern auch der niedrige Energieverbrauch bei einer guten Störsicherheit solche Transformatoren als Kopplungsbausteine in Datenübertragungsstrecken attraktiv machen.
  • Die EP 0 348 758 A2 beschreibt ein synchrones Signalübertragungsverfahren, bei dem Datensignale über einen ersten Kanal mit einem Transformator übertragen werden und bei dem ein Taktsignal parallel zu dem Datensignal über einen zweiten Kanal mit einem Transformator übertragen wird.
  • Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein schnelles und sicheres Datenübertragungsverfahren, insbesondere ein für die Datenübertragung über integrierte Transformatoren als Kopplungsbausteine geeignetes Übertragungsverfahren, zur Verfügung zu stellen.
  • Dieses Ziel wird durch ein Datenübertragungsverfahren gemäß der Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Bei dem erfindungsgemäßen digitalen Signalübertragungsverfahren ist vorgesehen, einen Übertragungskanal bereit zu stellen. Zur Übertragung eines Datensignals wird zunächst ein wenigstens einen Impuls umfassendes Ankündigungssignal über den Übertragungskanal übertragen, wobei das Datensignal anschließend innerhalb eines Datensignal-Zeitfensters einer vorgegebene Zeitdauer nach dem Ankündigungssignal über den Übertragungskanal übertragen wird. Empfängerseitig wird nach Erhalt eines Ankündigungssignals ein Zeitfenster erzeugt, innerhalb dessen Impulse, die empfängerseitig auf dem Datenkanal empfangen werden, als Datensignal akzeptiert werden.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden das Ankündigungssignal und das Datensignal zeitlich versetzt über voneinander getrennte Übertragungskanäle übertragen, wodurch eine sehr hohe Störsicherheit gewährleistet ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein auf dem Datenkanal auftretendes Störsignal fälschlicherweise als Nutzsignal erkannt wird, ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren gering, da empfängerseitig nur solche Signale akzeptiert werden, die innerhalb des Datensignal-Zeitfensters nach dem Ankündigungssignal empfangen werden.
  • Vorzugsweise umfassen die Übertragungskanäle jeweils ein magnetisches Kopplungselement, insbesondere einen in einer integrierten Schaltung integrierten Transformator. Die Verwendung zweier Übertragungskanäle, wobei Ankündigungssignale auf dem ersten Übertragungskanal und Datensignal auf dem zweiten Übertragungskanal zeitlich versetzt zueinander übertragen werden, reduziert bei der Verwendung von Transformatoren als Kopplungselemente die Störsicherheit auch deshalb, da elektromagnetische Störungen in den beiden Transformatoren im Gleichtakt auftreten, d. h. es werden Signale durch die Störungen hervorgerufen, die gleichzeitig auftreten und die sich im Signalverlauf gleichen. Solche Störsignale sind in einer Empfängerschaltung einfach zu detektieren und entsprechend einfach vom Nutzsignal zu trennen.
  • Vorzugsweise beginnt das Datensignal-Zeitfenster, innerhalb dessen Datensignale übertragen werden, nach einer Zeitdauer, die größer als Null ist, nach dem Ankündigungssignal. Das Ankündigungssignal umfasst beispielsweise nur lediglich einen Impuls, wobei das Datensignal-Zeitfenster erst nach Ende dieses Ankündigungsimpulses beginnt.
  • Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist ein weiterer Übertragungskanal vorgesehen, über den Steuerinformationen übertragen werden, wobei solche Steuerinformationen beispielsweise ein Paritätsprüfsignal (Parity Check Signal) oder ein Übertragungsprüfsignal (Transfer Check Signal) umfasst. Vorzugsweise wird das Datensignal innerhalb der jeweiligen Datensignal-Zeitfenster zur Erhöhung der Redundanz und damit zur weiteren Erhöhung der Störsicherheit kodiert übertragen, wobei beliebige, die Redundanz erhöhende Kodierungsverfahren einsetzbar sind. Im einfachsten Fall wird ein Datenimpuls oder eine Datenimpulsfolge innerhalb des Datensignal-Zeitfensters wiederholt, das heißt mehrfach zeitlich aufeinanderfolgend übertragen.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich auch zur Übertragung eines zweiwertigen einen ersten oder zweiten Signalpegel aufweisenden Signals. Solche Signalverläufe, bei denen ein Signal über eine vergleichsweise lange Zeitdauer, die wesentlich größer ist als das Datensignal-Zeitfenster, einen ersten Signalpegel oder einen zweiten Signalpegel annimmt, ist typisch für Steuersignale, beispielsweise Ein- und Ausschaltsignale für Verbraucher, die in elektrischen Anlagen unter potentialmäßiger Trennung zu übertragen sind. Bei einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Übertragung solcher Steuersignale ist vorgesehen, in regelmäßigen Zeitabständen Ankündigungsimpulse zu übertragen und während der den Ankündigungssignalen folgenden Datensignal-Zeitfenster jeweils Impulsfolgen zu übertragen, die den ersten oder zweiten Signalpegel repräsentieren. Im einfachsten Fall wird während des Datensignal-Zeitfensters ein Impuls übertragen, wenn das Steuersignal einen ersten Signalpegel annimmt, und kein Impuls übertragen, wenn das Steuersignal einen zweiten Signalpegel annimmt. Das in periodischen Zeitabständen wiederholte Übertragen von Impulsfolgen, die den Signalpegel des Steuersignal repräsentieren, trägt zur Erhöhung der Störsicherheit bei der Übertragung solcher Steuersignale bei, da selbst dann, wenn während eines Datensignal-Zeitfensters eine Störung auftritt, die die Datenübertragung unmöglich macht, das Datensignal während eines der nachfolgenden Datensignal-Zeitfenster übertragen wird, nachdem die Störung abgeklungen ist.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand von Figuren näher erläutert. In den Figuren zeigt
  • 1 ein Blockschaltbild einer Datenübertragungsstrecke mit zwei Übertragungskanälen, die jeweils ein Kopplungselement zur potentialmäßigen Trennung einer Senderschaltung und eine Empfängerschaltung umfassen,
  • 2 beispielhafte Signalverläufe von Signalen auf dem ersten und zweiten Übertragungskanal,
  • 3 beispielhafte Signalverläufe von Signalen auf dem ersten und zweiten Übertragungskanal sowie zeitliche Verläufe ausgewählter interner Signale einer Senderschaltung und einer Empfängerschaltung bei einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Übertragungsverfahrens (3a) und beispielhafte Signalverläufe von Signalen auf dem ersten und zweiten Übertragungskanal sowie auf einem dritten als Steuerinformationskanal dienenden Kanal bei einer Abwandlung des Verfahrens (3b),
  • 4 ausgewählte Signalverläufe bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur Übertragung eines zweiwertigen Steuersignals mit regelmäßigen Ankündigungsimpulsen,
  • 5 ausgewählte Signalverläufe bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur Übertragung eines zweiwertigen Steuersignals mit ereignisgesteuerten Ankündigungsimpulsen.
  • In den Figuren bezeichnen, sofern nicht anders angegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche Schaltungskomponenten und Signale mit gleicher Bedeutung.
  • 1 zeigt schematisch eine Datenübertragungsstrecke mit einer Senderschaltung 10, der ein Eingangssignal Sin zugeführt ist und eine Empfängerschaltung 20 die ein von dem Eingangssignal Sin abhängiges Ausgangssignal Sout bereitstellt. Die Datenübertragungsstrecke umfasst weiterhin einen ersten Übertragungskanal mit einem Kopplungselement TR1 und einen zweiten Übertragungskanal mit einem zweiten Kopplungselement TR2, wobei die Kopplungselemente TR1, TR2 vorzugsweise jeweils einen integrierten Transformator zur potentialmäßigen Trennung der Senderschaltung 10 und Empfängerschaltung 20 umfassen.
  • Der erste Übertragungskanal dient bei der dargestellten Übertragungsstrecke als Ankündigungskanal, über den ein Ankündigungssignal S1 übertragen wird, wenn eine Datenübertragung erfolgen soll. Der zweite Übertragungskanal dient als eigentlicher Datenkanal, über den das eigentliche die Nutzinformation enthaltende Datensignal an den Empfänger übertragen wird. Sowohl das Ankündigungssignal S1 als auch das Datensignal 52 sind einzelne Impulse oder Impulsfolgen, die durch die Senderschaltung 10 erzeugt werden, wobei die Dauer der einzelnen Impulse auf die Übertragungseigenschaften der Kopplungselemente TR1, TR2 abgestimmt ist, um diese Impulse bei störungsfreien Kanälen optimal zu übertragen. Wie hinlänglich bekannt ist, umfasst jeder der Transformatoren TR1, TR'' eine Primärspule, die durch die von der Senderschaltung 10 erzeugten Signal S1 bzw. S2 erregt werden, wobei wegen der magnetischen Kopplung von Primärspule und Sekundärspule aus den senderseitigen Impulsfolgen entsprechende empfängerseitige Impulsfolgen, die von der Empfängerschaltung 20 detektiert werden, resultieren.
  • 2 zeigt grundsätzlich die Signalverläufe des Ankündigungssignals S1 und des Datensignals S2 bei dem erfindungsgemäßen Verfahren. Bei dem Verfahren ist vorgesehen, über den als Ankündigungskanal dienenden ersten Übertragungskanal ein Ankündigungssignal S1 zu übertragen und jeweils innerhalb eines Zeitfensters einer vorgegebenen Zeitdauer nach einem Impuls oder einer Impulsfolge des Ankündigungssignal einem Impuls oder eine Impulsfolge des Datensignals zu übertragen. Als Ankündigungssignal wird in dem Beispiel gemäß 1 jeweils ein einzelner Ankündigungsimpuls über den Ankündigungskanal übertragen, wobei nach einer Zeitdauer td nach dem Beginn des Ankündigungsimpulses ein Zeitfenster einer Zeitdauer tf gestartet wird, innerhalb dessen das Datensignal, das in dem Beispiel gemäß 2 pro Zeitfenster lediglich einen Datenimpuls umfasst, übertragen wird. Die Zeitdauer td, nach der das Datensignal-Zeitfenster beginnt, ist dabei größer als die Impulsdauer des Ankündigungsimpulses, so dass das Zeitfenster erst nach Ende des Ankündigungsimpulses beginnt, wodurch die Ankündigungsimpulse und die den Ankündigungsimpulsen innerhalb der Zeitfenster folgenden Datenimpulse zeitlich versetzt zueinander übertragen werden, woraus die Störunempfindlichkeit des Verfahrens resultiert.
  • Die während des Datensignal-Zeitfensters übertragene Datenimpulsfolge kann die zu übertragende Information auf nahezu beliebige Weise enthalten. So kann beispielsweise während eines Datensignal-Zeitfensters lediglich ein Impuls übertragen werden, wobei die zu übertragene Information beispielsweise in der Zeitdauer enthalten ist, nur die dieser Impuls gegenüber dem Beginn des Datensignal-Zeitfensters zusätzlich verschoben ist. Weiterhin können während eines Datensignal-Zeitfensters mehrere, beispielsweise n, Impulse übertragen werden, die einzelne Bit eines zu übertragenden Datenwortes, beispielsweise der Länge n Bit repräsentieren.
  • Die Synchronisation von Sender und Empfänger erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren dadurch, dass empfängerseitig die Form des durch den Sender generierten Ankündigungssignals und die Zeitdauer des Datensignal-Zeitfensters sowie der zeitliche Abstand zwischen dem Ankündigungssignal und dem Datensignal-Zeitfenster bekannt sind. Mit jedem Empfang eines Ankündigungssignals wird dadurch empfängerseitig abhängig von den bekannten Informationen über die Zeitdauer des Datensignal-Zeitfensters und dessen Abstand zu dem Ankündigungssignal ein Zeitfenster erzeugt, innerhalb dessen Impulse, die empfängerseitig auf dem Datenkanal empfangen werden, als Datensignal akzeptiert werden.
  • Sofern ein Kodierer in der Senderschaltung 10 enthalten ist, der das innerhalb der Datensignal-Zeitfenster übertragene Signal kodiert, so ist in der Empfängerschaltung ein entsprechender Dekodierer enthalten, der aus den über den Datenkanal innerhalb der Datensignal-Zeitfenster empfangenen Signale das Ausgangssignal Sout bereitstellt.
  • 3 veranschaulicht ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem Ankündigungsimpulse des Ankündigungssignals S1 periodisch im Takt eines Taktsignals Ts mit einer Periodendauer tc erzeugt werden. Im Takt dieses Taktsignals steht auch ein Eingangssignal Sin zur Verfügung, das in 3 beispielhaft als zweiwertiges Signal dargestellt ist, dessen Pegel im Takt des Taktsignals Ts wechseln kann. Derartige Signale treten beispielsweise an Ausgängen von Schieberegistern auf. Die Information über den momentanen Pegel des Eingangssignals Sin wird in Datensignal-Zeitfenstern der Länge tf übertragen, wobei diese Datensignal-Zeitfenster jeweils eine Zeitdauer td nach Beginn eines Ankündigungsimpulses beginnen. Die Umsetzung des Signalpegels des Eingangssignals Sin in die während des Datensignal-Zeitfensters übertragenen Impulse erfolgt dadurch, dass bei einem ersten Pegel, beispielsweise einem oberen Pegel, des Eingangssignal Sin in dem Datensignal-Zeitfenster zwei zeitlich aufeinander folgenden Impulse übertragen werden, während bei einem zweiten Pegel, beispielsweise einem unteren Pegel, des Eingangssignals Sin keine Impulse während des Zeitfensters erzeugt und übertragen wird. Die Übertragung von zwei aufeinander folgenden Impulsen dient der Redundanz und somit der Erhöhung der Störunempfindlichkeit.
  • In der Empfängerschaltung 20 ist ein Schieberegister enthalten, wobei der Inhalt dieses Schieberegisters in 3a ebenfalls dargestellt ist. In dieses Schieberegister wird jeweils dann eine logische Eins geschrieben, wenn während des Datensignal-Zeitfensters zwei Impulse detektiert werden. Bei dem vierten in 3 dargestellten Datensignal-Zeitfenster liegt ein Übertragungsfehler vor, da lediglich ein Impuls anstelle von zwei Impulsen übertragen werden. Dieser eine Impuls ist nicht ausreichend, um eine logische Eins in das Schieberegister zu schreiben. Werden während eines Datensignal-Zeitfensters nach einem Ankündigungsimpuls keine Impulse übertragen, so wird eine logische Null in das Schieberegister geschrieben.
  • Bei dem Verfahren gemäß 3a ist weiterhin vorgesehen, ein Paritätssignal-Ankündigungsimpuls über den Ankündigungskanal zu übertragen und das zugehörige Paritätssignal innerhalb eines Datensignal-Zeitfensters der Dauer tf über den Datenkanal zu übertragen. Bei diesem Verfahren ist festgelegt, dass jeder n-te Impuls des Ankündigungssignals S1 ein Ankündigungsimpuls für ein Paritätssignal ist bzw. dass während jedes n-ten Datensignal-Zeitfensters ein Paritätssignal übertragen wird. Bei einer Datenübertragung von Datenwörtern der Länge 8 bit ist jeder neunte Ankündigungsimpuls ein Ankündigungsimpuls für ein Paritätssignal.
  • Bei dem in 3a dargestellten Verfahren wird in dem Empfänger 20 nach einer Zeitdauer ts nach dem Paritätssignal-Ankündigungsimpuls ein internes Übertragungssignal generiert, nach dessen Maßgabe das zuvor beschriebene Schieberegister zur Erzeugung des Ausgangssignals Sout ausgelesen wird, sofern die aufgrund des Paritätssignals vorgenommene Paritätsüberprüfung ein korrektes Ergebnis liefert.
  • 3b zeigt eine Abwandlung des in 3a dargestellten Verfahrens, wobei vorgesehen ist, über einen dritten Übertragungskanal, der gestrichelt in 1 eingezeichnet ist und der ebenfalls ein Kopplungselement, vorzugsweise ein magnetisches Kopplungselement, aufweist, jeweils am Ende der Übertragung eines Datenwortes einen Paritätssignal-Ankündigungsimpuls und während eines Datensignal-Zeitfensters der Dauer tf nach diesem Paritätssignal-Ankündigungsimpuls ein Paritätssignal über den Datenkanal zu übertragen. Das Vorsehen eines separaten Kanals für den Paritätssignal-Ankündigungsimpuls verringert die Störanfälligkeit des Systems und macht das System darüber hinaus flexibler bezüglich der Übertragung von Datenworten unterschiedlicher Länge. So wird eine Paritätsprüfung erst dann durchgeführt, wenn ein Paritätssignal-Ankündigungsimpuls auf dem weiteren Kanal empfangen wird.
  • Bei dem Verfahren gemäß 3b ist außerdem vorgesehen, über den weiteren Kanal einen Stoppimpuls zu übertragen, nach dessen Maßgabe das interne Übertragungssignal generiert wird, nach dessen Maßgabe wiederum das zuvor mit den Daten des Datenkanals beschriebene Schieberegister ausgelesen wird. Zur Erhöhung der Störsicherheit wird vorzugsweise simultan zu dem Stoppimpuls ein Impuls auf dem Ankündigungskanal übertragen, wobei nur dann ein internes Übertragungssignal zum Auslesen des Schieberegisters und zur Ausgabe des Ausgangssignals Sout am Ausgang des Empfängers 20 erzeugt wird, wenn in dem Empfänger der Stoppimpuls und der Impuls auf dem Ankündigungskanal empfangen werden.
  • 4 veranschaulicht ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Übertragung der in einem Steuersignal Sin enthaltenen Information, wobei das Steuersignal Sin ein zweiwertiges Signal ist, das einen oberen oder einen unteren Pegel annimmt, wobei der jeweilige Pegel für eine Zeitdauer anliegt, die üblicherweise wesentlich größer ist, als die Zeitdauer eines Datensignal-Zeitfensters. Zur Übertragung eines solchen Signals ist vorgesehen, über den Ankündigungskanal in regelmäßigen Zeitabständen Ankündigungsimpulse zu übertragen und innerhalb von Datensignal-Zeitfenstern der Dauer tf, die jeweils eine Zeitdauer td nach Beginn eines Ankündigungsimpulses beginnen, wenigstens einen Impuls zu übertragen, der Informationen bezüglich des momentanen Signalpegels des Steuersignals Sin enthält. In dem Ausführungsbeispiel gemäß 4 wird innerhalb des Zeitfensters tf ein Impuls übertragen, wenn das Eingangssignal Sin einen oberen Signalpegel annimmt, und es wird kein Impuls innerhalb des Datensignal-Zeitfensters übertragen, wenn das Eingangssignal Sin einen unteren Signalpegel annimmt.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden damit in regelmäßigen Zeitabständen Impulse übertragen, die auf den momentanen Pegel des Eingangssignals Sin hinweisen. Hieraus resultiert eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Störungen, da selbst dann, wenn Störungen während einer oder mehrerer Datensignal-Zeitfenster auftreten, früher oder später ein korrekter Impuls übertragen wird.
  • In dem dargestellten Signalverlauf gemäß 4 wechselt das Eingangssignal Sin zu einem Zeitpunkt tl von einem unteren Pegel auf einen oberen Pegel. Die Information über diesen Pegelwechsel wird bei dem Verfahren zeitverzögert nach einer Zeitdauer tdp übertragen, wobei diese Zeitdauer tdp aus dem zeitlichen Abstand td zwischen dem Ankündigungsimpuls und dem Datensignal-Zeitfenster und aus dem zeitlichen Abstand zwischen dem Pegelwechsel des Eingangssignals Sin und dem Ankündigungsimpuls resultiert. Entsprechend ergibt sich eine Verzögerung tdn bei einem Wechsel des Signalpegels von einem oberen Pegel auf einen unteren Pegel des Eingangssignal Sin, der entsprechend aus einer Verzögerungszeit zwischen dem Zeitpunkt t2, zu dem der Pegelwechsel stattfindet, und dem Zeitpunkt des nächsten Ankündigungsimpulses und aus dem zeitlichen Abstand td zwischen dem Ankündigungsimpuls und dem Datensignal-Zeitfenster, zu dem die Information über den stattgefundenen Pegelwechsel übertragen wird, resultiert.
  • 5 veranschaulicht eine Abwandlung des anhand von 4 erläuterten Verfahrens zur Übertragung eines zweiwertigen Signals Sin. Bei diesem Verfahren werden die Ankündigungsimpulse zum Einen periodisch erzeugt, wie insbesondere anhand des ersten Zeitabschnittes, während dem das Signal einen High-Pegel annimmt, ersichtlich ist. Zudem werden die Ankündigungsimpulse ereignisgesteuert bei einem Pegelwechsel des Eingangssignals Sin erzeugt, um die Verzögerungsdauer zwischen dem Pegelwechsel und dem diesen Pegelwechsel repräsentierenden Impuls des Datensignals gegenüber dem Verfahren nach 4 zu reduzieren. Anhand des Zeitverlaufs für das Ankündigungssignal S1 in 5 wird deutlich, dass neben den periodisch wiederkehrenden Ankündigungsimpulsen weitere Ankündigungsimpulse vorhanden sind, deren Auftreten von einem Pegelwechsel des Eingangssignals Sin abhängig ist. Die Verzögerungszeit, die bei diesem Verfahren gemäß 5 zwischen einer steigenden Flanke des Eingangssignals Sin und dem Senden eines diese Flanke repräsentierenden Nutzimpulses vergeht, entspricht im Wesentlichen der Zeitdauer td, sofern der Nutzimpuls unmittelbar zu Beginn des Datensignal-Zeitfensters übertragen wird. Die maximale Zeitverzögerung zwischen einem Pegelwechsel des Eingangssignals Sin und dem Ausgangssignal Sout beträgt tdn = tp + tf, wobei tp wieder die Zeitdauer zwischen dem Beginn eines Ankündigungsimpulses und eines Datensignal-Zeitfensters und tf die Dauer des Datensignal-Zeitfensters ist. Diese Verzögerungszeit tritt bei einem Wechsel des Signalpegels des Eingangssignals von einem oberen zu einem unteren Signalpegel auf. Diese Information wir dadurch übertragen, dass während des Datensignal-Zeitfensters kein Impuls übertragen wird, so dass die Dauer dieses Zeitfensters abgewartet werden muss bis das Ausgangssignal Sout seinen Pegel wechselt.
  • Bei dem bislang erläuterten Verfahren werden Ankündigungsimpulse, die eine Datenübertragung ankündigen und Datenimpulse zur Erhöhung der Störsicherheit über physikalisch voneinander getrennte Kanäle übertragen. Ist eine Verringerung der Störsicherheit akzeptabel, so ist bei einer Abwandlung des bisher erläuterten Verfahrens vorgesehen, die Ankündigungsimpulse und die Datenimpulse statt über getrennte Kanäle über nur einen gemeinsamen Kanal zu übertragen. Die Datenimpulse werden dabei jeweils innerhalb eines einem Ankündigungsimpuls zeitlich folgenden Datensignal-Zeitfenster einer vorgegebenen Länge übertragen werden, wobei wie bei dem bisher erläuterten Verfahren empfängerseitig nur solche. Datenimpulse ”akzeptiert” werden, die innerhalb des Datensignal-Zeitfensters nach einem Ankündigungssignal bzw. Ankündigungsimpuls übertragen werden.
  • Bei dieser Abwandlung des Verfahrens ist lediglich ein Übertrager erforderlich, so dass die zur Realisierung der Übertragungsstrecke und der zugehörigen Sender- und Empfängerschaltungen erforderliche Chipfläche gegenüber dem Verfahren mit zwei Übertragungskanälen um bis zu 50% reduziert ist.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Sendeeinheit
    20
    Empfängereinheit
    S1
    Ankündigungssignal
    S2
    Datensignal
    Sin
    Eingangssignal
    Sout
    Ausgangssignal
    td
    zeitlicher Abstand zwischen einem Ankündigungsimpuls und dem Datensignal-Zeitfenster
    tf
    Zeitdauer des Datensignal-Zeitfensters
    TR1, TR2
    Kopplungselement

Claims (6)

  1. Digitales Signalübertragungsverfahren, das folgende Verfahrensschritte umfasst: – Bereitstellen eines Übertragungskanals mit einem planaren integrierten Transformator, – Übertragen eines wenigstens einen Impuls umfassenden Ankündigungssignals über den Übertragungskanal, – Übertragen eines Datensignals innerhalb eines Datensignal-Zeitfensters einer vorgegebenen Zeitdauer nach dem Ankündigungssignal über den Übertragungskanal, – wobei empfängerseitig nach Erhalt eines Ankündigungssignals ein Zeitfenster erzeugt wird, innerhalb dessen Impulse, die empfängerseitig auf dem Datenkanal empfangen werden, als Datensignal akzeptiert werden.
  2. Signalübertragungsverfahren nach Anspruch 1, bei dem das Datensignal-Zeitfenster nach einer Zeitdauer, die größer als Null ist nach dem Ankündigungssignal beginnt.
  3. Signalübertragungsverfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem ein weiterer Übertragungskanal zur Verfügung (TR3) steht, über den Steuerinformationen übertragen werden.
  4. Signalübertragungsverfahren nach Anspruch 3, bei dem die Steuerinformationen ein Paritätsprüfsignal umfassen.
  5. Signalübertragungsverfahren, nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem das Datensignal innerhalb des Datensignal-Zeitfensters kodiert übertragen wird.
  6. Signalübertragungsverfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem zur Übertragung eines einen ersten oder zweiten Signalpegel aufweisenden Signals, Ankündigungssignale in regelmäßigen Zeitabständen übertragen werden, wobei während der den Ankündigungssignalen folgenden Datensignal-Zeitfenstern jeweils Impulsfolgen übertragen werden, die den ersten oder zweiten Signalpegel repräsentieren.
DE10262239A 2002-09-18 2002-09-18 Digitales Signalübertragungsverfahren Expired - Fee Related DE10262239B4 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10262239A DE10262239B4 (de) 2002-09-18 2002-09-18 Digitales Signalübertragungsverfahren
DE10243197A DE10243197B4 (de) 2002-09-18 2002-09-18 Digitales Signalübertragungsverfahren

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10262239A DE10262239B4 (de) 2002-09-18 2002-09-18 Digitales Signalübertragungsverfahren
DE10243197A DE10243197B4 (de) 2002-09-18 2002-09-18 Digitales Signalübertragungsverfahren

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE10262239B4 true DE10262239B4 (de) 2011-04-28

Family

ID=32009837

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10243197A Expired - Fee Related DE10243197B4 (de) 2002-09-18 2002-09-18 Digitales Signalübertragungsverfahren
DE10262239A Expired - Fee Related DE10262239B4 (de) 2002-09-18 2002-09-18 Digitales Signalübertragungsverfahren

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10243197A Expired - Fee Related DE10243197B4 (de) 2002-09-18 2002-09-18 Digitales Signalübertragungsverfahren

Country Status (2)

Country Link
US (4) US20040101036A1 (de)
DE (2) DE10243197B4 (de)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10243197B4 (de) 2002-09-18 2011-05-05 Infineon Technologies Ag Digitales Signalübertragungsverfahren
WO2004100473A2 (en) * 2003-04-30 2004-11-18 Analog Devices, Inc. Signal isolators using micro-transformers
US7719305B2 (en) * 2006-07-06 2010-05-18 Analog Devices, Inc. Signal isolator using micro-transformers
US9313052B2 (en) 2008-01-31 2016-04-12 Infineon Technologies Austria Ag Method and apparatus for signal transmission
DE102008055862A1 (de) 2008-11-05 2010-05-06 Tridonicatco Gmbh & Co. Kg Leuchtmittel-Betriebsgerät mit Potentialtrennung
US8432182B2 (en) 2009-03-30 2013-04-30 Analog Devices, Inc. USB isolator with advanced control features
JP2010252020A (ja) * 2009-04-15 2010-11-04 Renesas Electronics Corp 光受信回路、及び光結合型絶縁回路
US8634480B2 (en) 2010-09-30 2014-01-21 Infineon Technologies Austria Ag Signal transmission arrangement with a transformer and signal transmission method
US9293997B2 (en) 2013-03-14 2016-03-22 Analog Devices Global Isolated error amplifier for isolated power supplies
US20150351202A1 (en) * 2014-05-29 2015-12-03 Technical Consumer Products, Inc. Master-slave control arrangement for a lighting fixture
US10536309B2 (en) 2014-09-15 2020-01-14 Analog Devices, Inc. Demodulation of on-off-key modulated signals in signal isolator systems
US10270630B2 (en) * 2014-09-15 2019-04-23 Analog Devices, Inc. Demodulation of on-off-key modulated signals in signal isolator systems
US9660848B2 (en) 2014-09-15 2017-05-23 Analog Devices Global Methods and structures to generate on/off keyed carrier signals for signal isolators
US9998301B2 (en) 2014-11-03 2018-06-12 Analog Devices, Inc. Signal isolator system with protection for common mode transients
KR20170033722A (ko) * 2015-09-17 2017-03-27 삼성전자주식회사 사용자의 발화 처리 장치 및 방법과, 음성 대화 관리 장치
JP6741497B2 (ja) * 2016-07-01 2020-08-19 ラピスセミコンダクタ株式会社 信号変換装置、処理装置、通信システムおよび信号変換方法
IT201600102282A1 (it) * 2016-10-12 2018-04-12 St Microelectronics Srl Procedimento per trasferire segnali su trasformatori, circuito e dispositivo corrispondenti
RU2661278C1 (ru) * 2017-06-16 2018-07-13 Открытое акционерное общество "Авангард" Устройство гальванической развязки логических сигналов (варианты)
US10756715B2 (en) * 2018-07-03 2020-08-25 Rohm Co., Ltd. Signal transfer device
US10978135B2 (en) * 2019-02-28 2021-04-13 Texas Instruments Incorporated Architecture for resolution of data and refresh-path conflict for low-power digital isolator
DE102020122783B3 (de) 2020-09-01 2021-08-26 Semikron Elektronik Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Übertragung eines Einschaltsignals und eines Ausschaltsignals von einer Primärseite und zu einer Sekundärseite eines Treibers zum Ansteuern eines Leistungshalbleiterschalters und Treiber

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4027152A (en) * 1975-11-28 1977-05-31 Hewlett-Packard Company Apparatus and method for transmitting binary-coded information
US4748419A (en) * 1986-04-28 1988-05-31 Burr-Brown Corporation Isolation amplifier with precise timing of signals coupled across isolation barrier
EP0348758A2 (de) * 1988-06-17 1990-01-03 Ixys Corporation Schaltung zum Abtrennen der Komponenten einer Speisungssteuerung und zum Senden der Speisung und Daten über das Isolationsglied
US5952849A (en) * 1997-02-21 1999-09-14 Analog Devices, Inc. Logic isolator with high transient immunity
US6262600B1 (en) * 2000-02-14 2001-07-17 Analog Devices, Inc. Isolator for transmitting logic signals across an isolation barrier
JP2002044162A (ja) * 2000-07-25 2002-02-08 Hitachi Ltd データ送信装置、データ転送システムおよび方法
DE10100282A1 (de) * 2001-01-04 2002-07-18 Infineon Technologies Ag Integrierter elektrischer Transformator

Family Cites Families (159)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2802202A (en) * 1955-07-13 1957-08-06 Sperry Rand Corp Gating circuit
US2937371A (en) * 1955-07-26 1960-05-17 Curtiss Wright Corp Information transfer system
US3058078A (en) 1956-02-21 1962-10-09 Siegfried R Hoh Low capacitance transformer
US3409889A (en) * 1966-07-18 1968-11-05 Control Data Corp Synchronized communications system
US3349328A (en) * 1963-12-30 1967-10-24 Ultronic Systems Corp Digital communication system using half-cycle signals at bit transistions
US3465101A (en) * 1966-04-18 1969-09-02 Collins Radio Co High speed inter-computer communication using narrow bandwidth twisted pair cable
US3537022A (en) 1968-01-10 1970-10-27 Hewlett Packard Co Signal translating circuit
US3525946A (en) * 1968-06-19 1970-08-25 Westel Co Single delay line demodulator system for angle modulated signal
US3573740A (en) * 1968-07-03 1971-04-06 Ncr Co Communication multiplexer for online data transmission
JPS5119739B1 (de) 1970-11-06 1976-06-19
US3714540A (en) 1970-11-10 1973-01-30 Oxy Metal Finishing Corp Isolation and transforming circuit
US3808673A (en) 1971-03-17 1974-05-07 Monsanto Co Opto-isolator devices and method for the fabrication thereof
US3863244A (en) * 1972-06-14 1975-01-28 Lichtblau G J Electronic security system having improved noise discrimination
US3763472A (en) * 1972-03-27 1973-10-02 Burroughs Corp Distributing and collecting memory array and transfer system
US3798608A (en) 1972-12-15 1974-03-19 Johnson Service Co Digital signal transmission apparatus
DE2529296A1 (de) 1975-07-01 1977-01-20 Ferranti Ltd Impuls-transformator
US4040100A (en) * 1975-09-25 1977-08-02 Adams-Smith Incorporated Digital video tape frame code readout system
US4024452A (en) 1976-03-10 1977-05-17 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Integrated solid state isolator circuit
DE2706935C2 (de) 1977-02-18 1984-05-24 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Elektronischer Schalter mit spannungsunabhängigem Ausschalt-Zustand
US4118603A (en) 1977-05-31 1978-10-03 Noramco, Inc. DC signaling circuit for use in conjunction with isolation transformers
DE2821812C2 (de) 1978-05-19 1984-01-12 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Schaltungsanordnung zur potentialgetrennten Übertragung von Signalen
US4227045A (en) 1978-06-28 1980-10-07 Honeywell Inc. Data processing protocol system
US4275404A (en) 1979-10-05 1981-06-23 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Monolithic opto-isolator
US4302807A (en) 1980-08-04 1981-11-24 Burroughs Corporation Controlled current base drive circuit
US4339823A (en) * 1980-08-15 1982-07-13 Motorola, Inc. Phase corrected clock signal recovery circuit
US4547961A (en) 1980-11-14 1985-10-22 Analog Devices, Incorporated Method of manufacture of miniaturized transformer
JPS5946148B2 (ja) 1981-02-10 1984-11-10 横河電機株式会社 絶縁装置
US4538136A (en) 1981-03-30 1985-08-27 Amtel Systems Corporation Power line communication system utilizing a local oscillator
DE3122457C2 (de) * 1981-06-05 1983-07-07 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur Regelung des Empfangspegels von über Funk übertragenen Nachrichten
US4468787A (en) * 1981-11-09 1984-08-28 Lear Siegler, Inc. Ternary data transmission system
US4554462A (en) 1982-03-16 1985-11-19 Fanuc Limited Non-polarized contactless relay
JPS58215833A (ja) 1982-06-10 1983-12-15 Yamatake Honeywell Co Ltd 磁気信号伝送装置
US4818855A (en) 1985-01-11 1989-04-04 Indala Corporation Identification system
GB2173956B (en) 1985-03-29 1989-01-05 Plessey Co Plc Improvements relating to electric transformers
DE3512280A1 (de) 1985-04-03 1986-10-09 Nixdorf Computer Ag, 4790 Paderborn Schaltungsanordnung zur erdfreien uebertragung digitaler signale ueber trennstellen
US4660014A (en) 1985-06-19 1987-04-21 Jaycor Electromagnetic pulse isolation transformer
US4703478A (en) * 1985-08-02 1987-10-27 Gte Laboratories Incorporated Burst-switching method for an integrated communications system
US4703283A (en) 1986-02-24 1987-10-27 Howard Samuels Isolation amplifier with T-type modulator
US4835486A (en) 1986-04-28 1989-05-30 Burr-Brown Corporation Isolation amplifier with precise timing of signals coupled across isolation barrier
US4780795A (en) 1986-04-28 1988-10-25 Burr-Brown Corporation Packages for hybrid integrated circuit high voltage isolation amplifiers and method of manufacture
US4785345A (en) 1986-05-08 1988-11-15 American Telephone And Telegraph Co., At&T Bell Labs. Integrated transformer structure with primary winding in substrate
NL8601572A (nl) * 1986-06-18 1988-01-18 Philips Nv Telecommunicatiestelsel met een busgeleider en via transformatoren op die busgeleider aangesloten telecommunicatiestations.
US5025459A (en) * 1986-07-23 1991-06-18 Optical Communications Corp. Optical communications transmitter and receiver
US4772963A (en) * 1986-10-23 1988-09-20 Datatape Incorporated Duplicate digital date recording apparatus for enhancing bit error rate performance of a data storage medium
US4825450A (en) 1987-03-12 1989-04-25 The Boeing Company Binary data communication system
US4924210A (en) 1987-03-17 1990-05-08 Omron Tateisi Electronics Company Method of controlling communication in an ID system
DE3731020A1 (de) 1987-09-11 1989-03-30 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur uebertragung von sendeimpulsen zwischen zwei galvanisch getrennten stromkreisen
US4885582A (en) 1987-09-28 1989-12-05 The Grass Valley Group, Inc. "Simple code" encoder/decoder
US4959631A (en) 1987-09-29 1990-09-25 Kabushiki Kaisha Toshiba Planar inductor
JPH01116281A (ja) 1987-10-29 1989-05-09 Aisin Seiki Co Ltd 点火装置
US4859877A (en) 1988-01-04 1989-08-22 Gte Laboratories Incorporated Bidirectional digital signal transmission system
US4817865A (en) 1988-03-17 1989-04-04 Racal Data Communications Inc. Ventilation system for modular electronic housing
US5155735A (en) * 1988-03-31 1992-10-13 Wang Laboratories, Inc. Parity checking apparatus with bus for connecting parity devices and non-parity devices
AT391959B (de) 1988-06-03 1990-12-27 Dau Ges M B H & Co Kg Koppler zur potentialgetrennten uebertragung eines zweiwertigen signales mittels eines impulstransformators
US5041780A (en) 1988-09-13 1991-08-20 California Institute Of Technology Integrable current sensors
CA1331214C (en) 1989-01-05 1994-08-02 Kun-Ming Lee Interfacing control circuit with active circuit charge or discharge
US4937468A (en) 1989-01-09 1990-06-26 Sundstrand Corporation Isolation circuit for pulse waveforms
JPH0377360A (ja) 1989-08-18 1991-04-02 Mitsubishi Electric Corp 半導体装置
US5057968A (en) 1989-10-16 1991-10-15 Lockheed Corporation Cooling system for electronic modules
US5055722A (en) * 1989-12-20 1991-10-08 Sundstrand Corporation Gate drive for insulated gate device
US5396394A (en) 1990-02-06 1995-03-07 International Business Machines Corp. ISDN device line protection circuit
DD292573A5 (de) 1990-03-07 1991-08-01 �������@ ����@���� k�� Schaltungsanordnung zur potentialgetrennten uebertragung von impulsen beliebiger laenge und frequenz fuer das ansteuern von transistorschaltern
FR2662320B1 (fr) 1990-05-18 1994-05-13 Cemagref Dispositif de liaison sans contact pour relier des troncons de bus serie.
DE4117878C2 (de) * 1990-05-31 1996-09-26 Toshiba Kawasaki Kk Planares magnetisches Element
JPH04172711A (ja) 1990-11-06 1992-06-19 Mitsubishi Electric Corp 半導体遅延回路
US5128729A (en) 1990-11-13 1992-07-07 Motorola, Inc. Complex opto-isolator with improved stand-off voltage stability
GB2252208B (en) 1991-01-24 1995-05-03 Burr Brown Corp Hybrid integrated circuit planar transformer
US5102040A (en) 1991-03-28 1992-04-07 At&T Bell Laboratories Method and apparatus for fan control to achieve enhanced cooling
US5204551A (en) 1991-07-01 1993-04-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for high power pulse modulation
FR2679670B1 (fr) 1991-07-23 1993-10-29 Dan Serbanescu Systeme de communication bilaterale sans contacts pour les cartes de credit a microprocesseur.
US5418353A (en) * 1991-07-23 1995-05-23 Hitachi Maxell, Ltd. Non-contact, electromagnetically coupled transmission and receiving system for IC cards
US5142432A (en) 1991-10-21 1992-08-25 General Motors Corporation Fault detection apparatus for a transformer isolated transistor drive circuit for a power device
JP3141562B2 (ja) 1992-05-27 2001-03-05 富士電機株式会社 薄膜トランス装置
US5369666A (en) 1992-06-09 1994-11-29 Rockwell International Corporation Modem with digital isolation
US5270882A (en) 1992-07-15 1993-12-14 International Business Machines Corporation Low-voltage, low-power amplifier for magnetoresistive sensor
US5473666A (en) * 1992-09-11 1995-12-05 Reliance Comm/Tec Corporation Method and apparatus for digitally controlling gain in a talking path
US5588021A (en) 1992-09-25 1996-12-24 Light & Sound Design Limited Repeater for use in a control network
US5444600A (en) 1992-12-03 1995-08-22 Linear Technology Corporation Lead frame capacitor and capacitively-coupled isolator circuit using the same
US5334882A (en) 1992-12-14 1994-08-02 National Semiconductor Driver for backplane transceiver logic bus
US5384808A (en) 1992-12-31 1995-01-24 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for transmitting NRZ data signals across an isolation barrier disposed in an interface between adjacent devices on a bus
WO1994017558A1 (en) 1993-01-29 1994-08-04 The Regents Of The University Of California Monolithic passive component
US5469098A (en) 1993-03-29 1995-11-21 Exide Electronics Corporation Isolated gate drive
US5568516A (en) 1993-07-02 1996-10-22 Phonic Ear Incorporated Very low power cordless headset system
US5615229A (en) 1993-07-02 1997-03-25 Phonic Ear, Incorporated Short range inductively coupled communication system employing time variant modulation
US5533054A (en) 1993-07-09 1996-07-02 Technitrol, Inc. Multi-level data transmitter
US5499176A (en) 1993-08-12 1996-03-12 Toko America, Inc. Pulse transformer circuit for isolating electrical signals
EP0644679A3 (de) * 1993-09-03 1997-12-03 Fujitsu Limited Fernüberwachungssystem für Netzwerkelemente
WO1995016214A1 (de) * 1993-12-10 1995-06-15 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT öSTERREICH Datenträger zur identifizierung von objekten und verfahren zu seiner steuerung
JPH09508466A (ja) 1994-01-31 1997-08-26 フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デア・アンゲヴァンテン・フォルシュング・エー・ファウ 強磁性材料を検出する平坦化技術で作製された超小型コイル装置
US5467607A (en) 1994-02-22 1995-11-21 At&T Corp. Air conditioning control system
JP3213156B2 (ja) 1994-03-15 2001-10-02 富士通株式会社 電子機器
JPH11505677A (ja) 1994-08-03 1999-05-21 マッジ・ネットワークス・リミテッド 電磁妨害アイソレータ
US5701037A (en) 1994-11-15 1997-12-23 Siemens Aktiengesellschaft Arrangement for inductive signal transmission between the chip layers of a vertically integrated circuit
US5539598A (en) 1994-12-08 1996-07-23 International Business Machines Corporation Electrostatic protection for a shielded MR sensor
JP3487461B2 (ja) 1994-12-17 2004-01-19 ソニー株式会社 変成器及び増幅器
US5602859A (en) * 1994-12-19 1997-02-11 Nec Corporation Start-stop synchronous communicating method capable of correcting improper synchronization and system using the same
US5596466A (en) 1995-01-13 1997-01-21 Ixys Corporation Intelligent, isolated half-bridge power module
US5716323A (en) 1995-04-05 1998-02-10 Karl Storz Imaging Electrical isolation of endoscopic video camera
JP3110653B2 (ja) * 1995-06-15 2000-11-20 シャープ株式会社 信号伝達装置
US5786979A (en) 1995-12-18 1998-07-28 Douglass; Barry G. High density inter-chip connections by electromagnetic coupling
US5990753A (en) 1996-01-29 1999-11-23 Stmicroelectronics, Inc. Precision oscillator circuit having a controllable duty cycle and related methods
CN1183587C (zh) 1996-04-08 2005-01-05 德克萨斯仪器股份有限公司 用于把两个集成电路直流上相互隔离的方法和设备
US5801602A (en) 1996-04-30 1998-09-01 3Com Corporation Isolation and signal filter transformer
US5877667A (en) 1996-08-01 1999-03-02 Advanced Micro Devices, Inc. On-chip transformers
US5831426A (en) 1996-08-16 1998-11-03 Nonvolatile Electronics, Incorporated Magnetic current sensor
US5731954A (en) 1996-08-22 1998-03-24 Cheon; Kioan Cooling system for computer
US5793272A (en) 1996-08-23 1998-08-11 International Business Machines Corporation Integrated circuit toroidal inductor
US5714938A (en) 1996-11-19 1998-02-03 Cae Electronics Ltd. Temperature protection device for air cooled electronics housing
DE19653522A1 (de) * 1996-12-20 1998-06-25 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren zum drahtlosen Übertragen von Energie und Daten
US5781077A (en) 1997-01-28 1998-07-14 Burr-Brown Corporation Reducing transformer interwinding capacitance
US6385235B1 (en) 1997-04-22 2002-05-07 Silicon Laboratories, Inc. Direct digital access arrangement circuitry and method for connecting to phone lines
DE19718420A1 (de) 1997-04-30 1998-11-12 Siemens Ag Integrierte Datenübertragungsschaltung mit Potentialtrennung zwischen Ein- und Ausgangsschaltkreis
US5969590A (en) 1997-08-05 1999-10-19 Applied Micro Circuits Corporation Integrated circuit transformer with inductor-substrate isolation
US5831525A (en) 1997-09-18 1998-11-03 Harvey; James C. Filtered air, temperature controlled removable computer cartridge devices
US6154498A (en) * 1997-09-26 2000-11-28 Intel Corporation Computer system with a semi-differential bus signaling scheme
US6188494B1 (en) 1997-10-17 2001-02-13 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Fiber-optic transceiver for long distance data communications
US6054780A (en) 1997-10-23 2000-04-25 Analog Devices, Inc. Magnetically coupled signal isolator using a Faraday shielded MR or GMR receiving element
US20030042571A1 (en) 1997-10-23 2003-03-06 Baoxing Chen Chip-scale coils and isolators based thereon
US6873065B2 (en) 1997-10-23 2005-03-29 Analog Devices, Inc. Non-optical signal isolator
US5942937A (en) 1997-11-19 1999-08-24 Advanced Micro Devices, Inc. Signal detection circuit using a plurality of delay stages with edge detection logic
US5900683A (en) 1997-12-23 1999-05-04 Ford Global Technologies, Inc. Isolated gate driver for power switching device and method for carrying out same
US6853685B1 (en) 1998-07-17 2005-02-08 Stephan Konrad Circuit arrangement for the electrically isolated transfer of digital signals
EP0977406B1 (de) 1998-07-17 2009-09-23 Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG Schaltungsanordnung zum galvanisch getrennten Übertragen von Digitalsignalen
US6069802A (en) 1998-07-31 2000-05-30 Priegnitz; Robert A. Transformer isolated driver and isolated forward converter
US6127663A (en) 1998-10-09 2000-10-03 Ericsson Inc. Electronics cabinet cooling system
US6087882A (en) 1998-12-04 2000-07-11 Analog Devices, Inc. Ultra-low power magnetically coupled digital isolator using spin valve resistors
DE19922128C1 (de) 1999-05-12 2001-01-25 Siemens Ag Integrierter Schaltkreis zur Erzeugung eines Ansteuersignals für einen Isolated Gate Bipolar Transistor (IGBT)
DE19922127C2 (de) 1999-05-12 2002-05-29 Siemens Ag Integrierter Schaltkreis mit einem A/D- oder D/A-Wandler mit galvanischer Trennung
DE19922123A1 (de) 1999-05-12 2000-11-23 Siemens Ag Kompakte Busschnittstelle mit integrierter Potentialtrennung
DE19922129C1 (de) 1999-05-12 2000-09-28 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur logischen Verknüpfung von Signalen auf magnetischer Basis
US6097273A (en) 1999-08-04 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Thin-film monolithic coupled spiral balun transformer
US6728320B1 (en) 1999-09-23 2004-04-27 Texas Instruments Incorporated Capacitive data and clock transmission between isolated ICs
US6262616B1 (en) 1999-10-08 2001-07-17 Cirrus Logic, Inc. Open loop supply independent digital/logic delay circuit
US6501363B1 (en) 1999-11-03 2002-12-31 Innosys, Inc. Vertical transformer
GB2358303B (en) 2000-01-14 2004-06-02 Motorola Ltd Interface circuit and method for digital signals
DE10014269A1 (de) 2000-03-22 2001-10-04 Semikron Elektronik Gmbh Halbleiterbauelement zur Ansteuerung von Leistungshalbleiterschaltern
DE10046806A1 (de) 2000-09-21 2002-05-23 Infineon Technologies Ag Tri-State-Treiberanordnung
US6985510B2 (en) * 2000-12-22 2006-01-10 Qualcomm, Incorporated Method and system for data and voice transmission over shared and dedicated channels
US6459352B1 (en) * 2001-02-08 2002-10-01 Skyworks Solutions, Inc. On-chip transformers
WO2002073914A1 (en) 2001-03-13 2002-09-19 The National University Of Singapore Method and apparatus to recover data from pulses
US8095007B2 (en) * 2001-05-16 2012-01-10 Tellabs Operations, Inc. Optical add/drop multiplexer using integrated optical components
US6686768B2 (en) 2001-07-05 2004-02-03 Alan Elbert Comer Electrically-programmable interconnect architecture for easily-configurable stacked circuit arrangements
US6911860B1 (en) 2001-11-09 2005-06-28 Altera Corporation On/off reference voltage switch for multiple I/O standards
DE10205705C1 (de) 2002-02-12 2003-05-08 Infineon Technologies Ag Integrierbare Schaltungsanordnung zur potenzialfreien Signalübertragung
US7042325B2 (en) * 2002-05-31 2006-05-09 International Rectifier Corporation Planar transformer arrangement
DE10228543A1 (de) 2002-06-26 2005-11-03 Infineon Technologies Ag Verfahren und Sendevorrichtung zum Übertragen eines zweiwertigen Signals
DE10232642B4 (de) 2002-07-18 2006-11-23 Infineon Technologies Ag Integrierte Transformatoranordnung
DE10243197B4 (de) 2002-09-18 2011-05-05 Infineon Technologies Ag Digitales Signalübertragungsverfahren
WO2004100473A2 (en) 2003-04-30 2004-11-18 Analog Devices, Inc. Signal isolators using micro-transformers
US7064442B1 (en) * 2003-07-02 2006-06-20 Analog Devices, Inc. Integrated circuit package device
DE10335082B4 (de) 2003-07-31 2014-12-11 Infineon Technologies Ag Datenübertragungssystem und Verfahren zur Datenübertragung
EP2302062A1 (de) 2003-10-20 2011-03-30 CropDesign N.V. Verfahren zur Identifizierung von E2F Zielgenen und Verwendungen davon
US7376212B2 (en) 2004-06-03 2008-05-20 Silicon Laboratories Inc. RF isolator with differential input/output
US7421028B2 (en) * 2004-06-03 2008-09-02 Silicon Laboratories Inc. Transformer isolator for digital power supply
US7302247B2 (en) 2004-06-03 2007-11-27 Silicon Laboratories Inc. Spread spectrum isolator
DE102004036139B4 (de) 2004-07-26 2008-09-04 Infineon Technologies Ag Bauelementanordnung mit einem planaren Transformator
US7489526B2 (en) 2004-08-20 2009-02-10 Analog Devices, Inc. Power and information signal transfer using micro-transformers
JP4747621B2 (ja) * 2005-03-18 2011-08-17 日本電気株式会社 メモリインターフェイス制御回路
DE102005047055A1 (de) 2005-09-30 2007-04-05 Infineon Technologies Austria Ag Ansteuerschaltung mit einem Transformator für ein Halbleiterschaltelement

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4027152A (en) * 1975-11-28 1977-05-31 Hewlett-Packard Company Apparatus and method for transmitting binary-coded information
US4748419A (en) * 1986-04-28 1988-05-31 Burr-Brown Corporation Isolation amplifier with precise timing of signals coupled across isolation barrier
EP0348758A2 (de) * 1988-06-17 1990-01-03 Ixys Corporation Schaltung zum Abtrennen der Komponenten einer Speisungssteuerung und zum Senden der Speisung und Daten über das Isolationsglied
US5952849A (en) * 1997-02-21 1999-09-14 Analog Devices, Inc. Logic isolator with high transient immunity
US6262600B1 (en) * 2000-02-14 2001-07-17 Analog Devices, Inc. Isolator for transmitting logic signals across an isolation barrier
JP2002044162A (ja) * 2000-07-25 2002-02-08 Hitachi Ltd データ送信装置、データ転送システムおよび方法
DE10100282A1 (de) * 2001-01-04 2002-07-18 Infineon Technologies Ag Integrierter elektrischer Transformator

Also Published As

Publication number Publication date
US8189693B2 (en) 2012-05-29
US20100014568A1 (en) 2010-01-21
US10419251B2 (en) 2019-09-17
US20040101036A1 (en) 2004-05-27
US20120183024A1 (en) 2012-07-19
DE10243197A1 (de) 2004-04-15
US20070258513A1 (en) 2007-11-08
DE10243197B4 (de) 2011-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10262239B4 (de) Digitales Signalübertragungsverfahren
DE3333379C2 (de)
DE2460979A1 (de) Verfahren und schaltungsanordnung zur kompensation von impulsverschiebungen bei der magnetischen signalaufzeichnung
DE2717163A1 (de) Verfahren und vorrichtungen zum hinzufuegen und abnehmen eines zusaetzlichen digitalen informationssignals bei einer mehrpegeligen digitaluebertragung
DE2417124A1 (de) Methode zur datenuebertragung und system zur anwendung dieser methode
DE3027755A1 (de) Verfahren zur ueberwachung von zwischenregeneratoren
DE102010040772A1 (de) Dekodiereinheit und Kodiereinheit für den differentiellen Manchester-Code
DE2437390A1 (de) Digitalkode-ueberwachungssystem
DE2712974B1 (de) Schaltungsanordnung zum Erzeugen von Signalen im Code-Mark-Inversion-Code
DE1948533C3 (de) Einrichtung zur Übertragung einer synchronen, binären Impulsfolge
DE1252727B (de) Verfahren zum störungsfreien Empfang übertragener Daten
DE2719309B2 (de) Serielle Datenempfangsvorrichtung
DE2728275A1 (de) Schaltungsanordnung zum wiedergewinnen von datensignalen aus einer folge von daten- und taktsignalen
EP0198263B1 (de) Schaltungsanordnung zur erdfreien Übertragung digitaler Signale über Trennstellen
DE2361543A1 (de) Fernueberwachungseinrichtung
DE4034017A1 (de) Verfahren zum erkennen von fehlern bei der uebertragung von frequenzcodierten digitalen signalen
EP1231750A2 (de) Synchronisierungsmuster zur Anwendung bei Zeitlagenkodierung
DE3723187A1 (de) Digitales nachrichtenuebertragungssystem
DE3246211C2 (de) Schaltungsanordnung zur Detektion von Folgen identischer Binärwerte
DE10148878B4 (de) System und Verfahren zum Übertragen digitaler Daten
EP0459005B1 (de) Verfahren und Anordnung zum Übermitteln von Betriebszustandsinformationen zwischen zentralen und dezentralen Einrichtungen eines Kommunikationssystems
DE102016007576B3 (de) Übermitteln von TDM-kodierten Daten über einen Kommunikationskanal nach dem I²S-Protokoll
DE2263004A1 (de) Zeitmultiplex-demultiplex-system
DE3043461A1 (de) Verfahren zur entfernungsmessung zwischen einem spurgebundenen fahrzeug und einer ortsfesten station
DE2133610A1 (de) Codierer

Legal Events

Date Code Title Description
Q172 Divided out of (supplement):

Ref document number: 10243197

Country of ref document: DE

Kind code of ref document: P

8110 Request for examination paragraph 44
AC Divided out of

Ref document number: 10243197

Country of ref document: DE

Kind code of ref document: P

R020 Patent grant now final

Effective date: 20110729

R082 Change of representative
R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee